CZ302798B6 - Kompaktní vlhkostní cidlo s úcinnou optikou s velkým sklonem - Google Patents
Kompaktní vlhkostní cidlo s úcinnou optikou s velkým sklonem Download PDFInfo
- Publication number
- CZ302798B6 CZ302798B6 CZ20001345A CZ20001345A CZ302798B6 CZ 302798 B6 CZ302798 B6 CZ 302798B6 CZ 20001345 A CZ20001345 A CZ 20001345A CZ 20001345 A CZ20001345 A CZ 20001345A CZ 302798 B6 CZ302798 B6 CZ 302798B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- optical
- emitter
- detector
- light
- coupler
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J5/00—Details relating to vessels or to leading-in conductors common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
- H01J5/02—Vessels; Containers; Shields associated therewith; Vacuum locks
- H01J5/16—Optical or photographic arrangements structurally combined with the vessel
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/41—Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length
- G01N21/43—Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length by measuring critical angle
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60S—SERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B60S1/00—Cleaning of vehicles
- B60S1/02—Cleaning windscreens, windows or optical devices
- B60S1/04—Wipers or the like, e.g. scrapers
- B60S1/06—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive
- B60S1/08—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven
- B60S1/0818—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like
- B60S1/0822—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60S—SERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B60S1/00—Cleaning of vehicles
- B60S1/02—Cleaning windscreens, windows or optical devices
- B60S1/04—Wipers or the like, e.g. scrapers
- B60S1/06—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive
- B60S1/08—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven
- B60S1/0818—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like
- B60S1/0822—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means
- B60S1/0833—Optical rain sensor
- B60S1/0837—Optical rain sensor with a particular arrangement of the optical elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60S—SERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B60S1/00—Cleaning of vehicles
- B60S1/02—Cleaning windscreens, windows or optical devices
- B60S1/04—Wipers or the like, e.g. scrapers
- B60S1/06—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive
- B60S1/08—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven
- B60S1/0818—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like
- B60S1/0822—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means
- B60S1/0874—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means characterized by the position of the sensor on the windshield
- B60S1/0888—Wipers or the like, e.g. scrapers characterised by the drive electrically driven including control systems responsive to external conditions, e.g. by detection of moisture, dirt or the like characterized by the arrangement or type of detection means characterized by the position of the sensor on the windshield characterized by the attachment of the elements in a unit
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Kompaktní vlhkostní cidlo (10) upevnené na vnitrním povrchu (30) predního skla (18) auta za úcelem detekování vlhkosti na vnejším povrchu (32) a rízení steracu (20) predního skla (18) zahrnuje vazební clen (24) mající kolimátor (37) a zaostrovac (42) a kryt (28) snímatelne zakrývající vazební clen (24). Rovinná deska (26) s plošnými spoji umístená v krytu (28) obsahuje emitory (56) a detektory (58) pripevnené tak, že osy emise a detekce jsou kolmé s predním sklem (18), když je kryt (28) upevnen k vazebnímu clenu (24). Kolimátor (37) a zaostrovac (42) jsou umísteny v blízkosti emitoru (56) a detektoru (58) tak, že optické osy kolimátoru (37) a zaostrovace (42) svírají s osami emise a detekce kosé úhly. Dva emitory a dva detektory jsou použity pro vytvorení ctyr optických cest stejné délky a optické úcinnosti. Pri cinnosti vstupuje svetelný paprsek z emitoru (56) do predního skla (18) pod úhlem 45 stupnu a je odrážen zpet z vnejšího povrchu (32) predního skla (18) na detektor (58), který generuje rídicí signál v závislosti na množství svetla odráženého z vnejšího povrchu (32).
Description
Kompaktní vlhkostní Čidlo s účinnou optikou s velkým sklonem
Oblast techniky
Předkládaný vynález se všeobecně týká optického vlhkostního Čidla pro upevnění na vnitřní povrch předního skla, zejména kompaktního vlhkostního čidla majícího optické emitorv, detektory a optické prvky připevněné na rovinnou desku s plošnými spoji, která je umístěna paralelně k vnitřnímu povrchu. Vazební člen mající kolimátor a zaostřovací čočky je použit pro lom světel10 ných paprsků jako jsou světelné paprsky, které se pohybují od emitorů a jsou odráženy od vnějšího povrchu ochranného skla zpět k detektorům.
Dosavadní stav techniky
Motorová vozidla jsou dlouho vybavována motorickými okenními stěrači pro stírání vlhkosti z vnějšího povrchu předního skla alespoň v zorném poli řidiče a většinou v širší oblasti tak, aby se zlepšila viditelnost přes toto přední sklo. U většiny dnešních vozidel obsahuje systém stěračů předního skla vícepolohové přepínače nebo přepínače proměnné rychlosti, které dovolují řidiči výběr široké, pokud ne nekonečně proměnné oblasti rychlostí, aby se vyhovělo podmínkám. Regulátory stěračů jsou ovládány ručně a obvykle zahrnují zpoždění, takže stěrače pracují přerušovaně se zvolenými intervaly zpoždění.
V poslední době byly vyvinuty řídicí systémy stěračů, které zahrnují vlhkostní čidlo upevněné na předním skle za účelem automatické aktivace motorku, vyskytne-li se vlhkost na povrchu předního skla nebo jiného okna vozidla, na kterém může být stěrač použit, jako je například zadní okno. Stěrače mohou být řízeny na základě zaznamenání deště nebo jiné vlhkosti na povrchu skla. Takovéto řídicí systémy stěračů osvobozují řidiče od nepohodlí častého nastavování rychlosti stěračů při změně jízdních podmínek. Řídicí systémy stěračů s optickými vlhkostními čidly byly zavedeny do výroby několika modelů osobních vozidel. Pro zvýšení komerčního využití a přijetí těchto řídicích systémů stěračů spotřebitelem vzniká potřeba vytvoření kompaktnějšího a levnějšího optického vlhkostního čidla.
Řídicí systémy stěračů používají mnoho různých technologií jak snímat vlhkostní podmínky se kterými se vozidlo setkává, včetně použití vodivostních, kapacitních, piezoelektrických a optických čidel. Optická čidla pracují na tom principu, že při přítomnosti vlhkosti na vnějším povrchu předního skla je světelný paprsek rozptylován nebo odchylován od své normální dráhy. Systémy, které používají optická čidla mají tu charakteristickou výhodu, že prostředek snímání poruch v optické cestě je v primem vztahu k fenoménu pozorovanému řidičem (například porucha v té optické cestě, která umožňuje řidičovo vidění).
Noak (U. S. patent 4,355,271) popisuje vlhkostní čidlo mající optické prvky umístěné v krabicovém krytu, připevněném k vnitřnímu povrchu předního skla. Zařízení s vlhkostními čidly pro řízení stěračů předního skla vozidla, jak je uvádí McCumber a kol., a Tender (U. S. patenty
5,059,877 a 5,239,244) také zahrnují krabicový kryt upevněný na vnitřní povrch předního skla pro uložení optiky a elektroniky.
U optických vlhkostních čidel je světlo z emitoru směrováno na přední sklo pod úhlem přibližně 45 stupňů vzhledem k tomuto přednímu sklu. Světlo je pak odraženo vnějším povrchem předního skla v úhlu přibližně 45 stupňů a je směrováno na detektor. Přítomnost vlhkosti na povrchu předního skla ovlivňuje odraz světla na rozhraní vzduch-sklo ve vnějším povrchu předního skla a tato změna v odklonu světla je elektronicky zpracována a použita jako signál pro aktivaci stěračů předního skla.
- 1 CZ 302798 B6
McCumber a kol. (U. S. patent 4,620,141) pojednává o automatickém řídicím obvodu pro spouštění přeběhu ramen stěrače v odezvě na přítomnost kapiček vody na vnějším povrchu předního skla.
Je-li úhel vstupu světelného paprsku do předního skla větší než 50 stupňů dochází často ke ztrátě signálu. Je-li úhel vstupu menší než 40 stupňů dojde ke ztrátě citlivosti a Čidlo není schopno správně detekovat vlhkost na předním skle. V důsledku toho je podstatné, aby úhel vstupu světelného paprsku z emitoru do předního skla byl zhruba 45 stupňů.
Těchto požadovaných 45 stupňů lze dosáhnout montáží optoelektronických součástek (e mi tory a detektory) pod úhlem 45 stupňů nebo odchýlením světla při jeho cestě mezi těmito součástkami a sklem předního okna. Stanton (U. S. patent 5,414,257) popisuje optické čidlo mající optoelektronické součástky montované na desce s plošnými spoji v příslušném úhlu vzhledem k povrchu skla tak, že optické osy procházejí v příslušném úhlu 45 stupňů nebo mohou být odkloněny, aby se tak stalo. Stanton představuje zařízení odlitá z flexibilní epoxidové pryskyřice a ohnutí přívodů součástek pod úhlem, za účelem usnadnění úhlové montáže.
Problém s ohnutím přívodů elektronických součástek je, že většina automatizovaných zařízení pro vkládání součástek neumí vkládat prvky s ohnutými přívody, což zvyšuje náklady na montáž desek s plošnými spojí. Navíc zařízení s ohnutými přívody jsou z hlediska činnosti méně spolehlivá.
Připevnění optoelektronických součástek na desky s plošnými spoji bez ohnutí přívodů popisuje Zettler (U. S. patent 5,560,245). Emitory a detektory jsou připevněny na malých vedlejších deskách s plošnými spoji, které jsou skloněné vzhledem k hlavní desce s plošnými spoji. Vedlejší desky s plošnými spoji jsou skloněny tak, aby nastavily emitory a detektory do odpovídajícího úhlu 45 stupňů s předním sklem. Ačkoli toto montážní uspořádání nevyžaduje formování přívodů, vytváří použití takto malých desek s plošnými spoji jiné problémy. Malé desky s plošnými spoji použité pro optoelektronické součástky nedovolují umístit obvody pro zpracování signálu, které musí být umístěny na oddělené desce s plošnými spoji. Užití více desek s plošnými spoji a orientace těchto desek v krytu čidla zvyšuje velikost a cenu čidla.
Obvyklé optoelektronické součástky, včetně nových součástek pro povrchovou montáž, jsou obecně konstruovány tak, že optická osa je kolmá na desku s plošnými spoji, na kterou jsou připevněny. Teder (U. S. patent 5,661,303) obsahuje použití jednoduché desky s plošnými spoji připevněné v jedné rovině s povrchem předního skla, což má za následek nízké náklady a kompaktní kryt čidla. Tato konstrukce ale vyžaduje optické prvky mající optické osy, které jsou zhruba paralelní s optickými osami optoelektronických součástek. Je žádoucí snížit velikost a cenu optických prvků za účelem dalšího snížení velikosti a ceny vlhkostního čidla.
Jiný způsob jak snížit velikost a cenu optického čidla zahrnuje snížení počtu optoelektronických prvků. Noak uvádí použití jediného detektoru pro současné detekování dvou nebo více emitorů. Muller (U. S. patent 5,015,931) uvádí, že z jediného nesměrového emitoru lze odvodit několik paprsků. Takováto uspořádání zabezpečují požadovanou oblast detekce s menším počtem detektorů. McCumber a kol. (U. S. patent 4,620,141) říká, že vyvážené uspořádání má za následek potlačení vlivu okolního světla. Emitory ale typicky mění sílu signálu v poměru kolem 2:1. To limituje schopnost známých systémů optických vlhkostních Čidel dosáhnout dobrého signálového vyvážení. Optické cesty uvedené Mullerem v patentu 5,015,931 nemají stejnou délku, budou tedy mít rozdílnou optickou účinnost a nemohou být použity pro vytvoření dobře vyváženého systému. Teder (U. S. patent 5,661,303) používá čtyři emitory a dva detektory pro dosažení čtyř optických cest stejné délky, ačkoli je žádoucí snížit velikost a cenu vlhkostního čidla právě použitím ještě méně prvků.
-2CZ 302798 B6
Optické vlhkostní čidlo musí být bezpečně spojeno s předním sklem a v něm obsažená optika by měla být opticky připojena k tomuto přednímu sklu tak, aby účinně eliminovala z optického hlediska rozhraní mezi světelnými emitory-detektory a skleněným povrchem. Purvis (U. S. patent 5,262,640) popisuje mezilehlou adhesi vní mezivrstvu pro připevnění krytu čidla a optiky v něm obsažené k přednímu sklu. Kryt čidla je připevněn přímo k povrchu předního skla nebo k jinému oknu vozidla prostřednictvím mezilehlé mezi vrstvy umístěné mezi krytem čidla a vnitřním povrchem předního skla.
Výrobci vozidel si přejí čidlo, které je již instalováno výrobcem předního skla nebo Čidlo, které io lze velmi lehce instalovat na výrobní lince vozidel. Výrobce předního skla expeduje přední skla uložená vedle sebe tak, že mezi nimi existuje jen velmi malý prostor pro montáž čidla.
Schofield (U. S. patent 4,930,743) popisuje užití držáku, takového jako je držák zpětného zrcátka, pro montáž optického vlhkostního čidla. Tento přístup vyžaduje přídavnou podpěrnou struk15 turu nebo přidání silikonových členů pro optické spojení vlhkostního čidla s předním sklem. Montážní systémy s držákem mají za následek přidání dalších částí a zvýšení nákladů.
Bendix (U. S. patent 5,278,425) a Stanton (U. S. 5,414,257) říkají, že čočka může být trvale upevněna k přednímu sklu tak, že kryt čidla může být na Čočce připevněn snímatelně. Jak ukazu20 je Bendix, čočka může dodávat paprsku ohniskovou energii. Alternativně může čočka přivádět paprsky k přednímu sklu přes planámí povrchy kolmé ke směru paprsku, jak uvádí Stanton. Jak Bendix, tak Stanton vyžadují čočku, která je přibližně téže tloušťky jako přední sklo. Při stohování skel pro převoz ze sklárny ke kompletační lince vozidel se přidáním potřebného prostoru pro čočky zvyšují náklady na přední sklo. Je žádoucí mít čidlo, které je připevněno k přednímu sklu a je dosti tenké, aby nevadilo ukládání předních skel během přepravy.
Moderní solárně řízená přední skla jako jsou komerčně dostupná skla prodávaná pod ochrannou známkou „EZ-KOOL“ firmy Libbey-Owens-Ford Co., absorbují infračervené paprsky používané mnoha optickými vlhkostními čidly. Čidla bez vazební nebo světlo shromažďující optiky pravdě30 podobně nebudou příliš účinná pro použití na těchto předních sklech. V německém patentu DE 3314770, Kohler a kol. čočky ve vazebním členu zvětšují snímanou oblast a účinnost vlhkostního čidla. Watanabe (U. S. patent 4,701,613) popisuje řadu drážek tvaru V, které přivádějí paprsky do předního skla a z něj se zvýšenou účinností. Součástky jsou ale montovány v úhlu 45 stupňů vzhledem k povrchu skla, protože drážky nesbírají rozbíhavé světelné paprsky anezaostřují je na detektor. Je žádoucí připevnit optoelektronické prvky na jedinou rovinnou desku s plošnými spoji, při zvýšení účinnosti optického vlhkostního čidla pro použití na moderních solárně řízených předních sklech.
Podstata vynálezu
Předkládaný vynález se týká vlhkostního čidla pro připevnění na první povrch skleněné desky za účelem detekce vlhkosti ve snímané oblasti na druhém povrchu skleněné desky. Vlhkostní čidlo zahrnuje vazební člen pro připevnění k prvnímu povrchu skleněné desky pro přivádění světel45 ných paprsků dovnitř a ven ze skla a kryt, snímatelně bezpečně upevněný na tento vazební člen. V krytu je upevněna rovinná deska s plošnými spoji tak, že strana součástek je obecně rovnoběžná s prvním povrchem skleněné desky. Na straně součástek je připevněn emitor pro emitování světelných paprsků v ose emise. Osa emise prochází z emitoru přibližně kolmo ke straně součástek desky s plošnými spoji. Podstatou nového řešení je, že obsahuje kolimátor opticky spojený s vazebním Členem za účelem kolimace světelných paprsků z emitoru do kolimovaného světelného svazku. Kolimátor má aperturu přijímající světlo s fyzikálním středem a optickým středem umístěným mimo tohoto fyzikálního středu. Optická osa prochází optickým středem. Kolimátor je umístěn tak, že optická osa svírá první kosý úhel s osou emise. Kompaktní vlhkostní čidlo dále obsahuje detektor mající detekční povrch a osu detekce jdoucí od detekčního povrchu. Detektor
-3CZ 302798 B6 je připevněn na stranu součástek rovinné desky s plošnými spoji tak, že osa detekce je přibližně kolmá k straně součástek. Detektoru detekuje světlo dopadající na detekční povrch kolem osy detekce a v odezvě na detekované světlo generuje signály. S vazebním členem je opticky spojen zaostřovač pro zaostřování kolimovaného světelného svazku do sbíhavého svazku paprsků na detekční povrch. Zaostřovač má aperturu vysílající světlo s fyzickým středem a optickým středem umístěným mimo fyzický střed. Optická osa prochází optickým středem, Zaostřovač a detektor jsou umístěny tak, že optická osa svírá s osou detekce druhý kosý.
V jednom možném provedení kolimátor obsahuje koiimační čočku a zaostřovač obsahuje zaostřovací čočku. Výhodné je, jsou-li vazební člen, kolimátor, koiimační čočka, zaostřovač a zaostřovaeí čočka vytvořeny integrované z jednoho kusu materiálu.
Další možností je, že čidlo dále obsahuje obvod pro zpracování signálu, který je připevněný na rovinnou desku s plošnými spoji a spojený s emitorem a detektorem pro řízení světla emitovaného tímto emitorem a pro zpracování signálů z tohoto detektoru.
V jednom možném provedení leží první kosý úhel mezi 39 a 51 stupni a druhý kosý úhel mezi 39 a 51 stupni.
Je výhodné, je-li optický střed apertury přijímající světlo kolimátoru umístěn alespoň ve vzdálenosti 20% šířky této apertury od jejího fyzického středu. Rovněž tak může být optický střed apertury vysílající světlo zaostřovače umístěn alespoň ve vzdálenosti 20% šířky této apertury od jejího fyzického středu.
Kolimátor pro kol i mo vání světelných paprsků emitovaných z emitoru může být uspořádán tak, že tyto světelné paprsky jsou v oblasti přibližně od 10 do přibližně 50 stupňů vzhledem k ose emise. Zaostřovač pro zaostřování kolimovaného světelného svazku paprsků do sbíhavého svazku paprsků na detekční povrch může být uspořádán tak, že tento sbíhavý svazek paprsků leží v rozmezí od přibližně 10 do přibližně 50 stupňů vzhledem k ose detekce.
V jednom možném provedení jsou koiimační a zaostřovací čočka spojité vypuklé čočky.
Jinou možností je, že kolimátor zahrnuje segmentovanou koiimační čočku a zaostřovač zahrnuje segmentovanou zaostřovací čočku.
Kolimátor může dále obsahovat druhou koiimační čočku a zaostřovač může obsahovat druhou zaostřovací čočku. Vlhkostní čidlo pak obsahuje druhý emitor a druhý detektor, které jsou připevněné ke straně součástek. Druhý kolimátor je opticky spojen s vazebním členem a obsahuje třetí a čtvrtou koiimační čočku a druhý zaostřovač je opticky spojen s vazebním členem a obsahuje třetí a čtvrtou zaostřovací čočku. Světelné paprsky z obou emitorů sou kol i mo vány do světelných svazků a tyto světelné svazky jsou zaostřeny na oba detektory.
V dalším provedení má čidlo za účelem detekování vlhkosti v množině oblastí snímání na druhém povrchu skleněné desky první detektor umístěný v krytu pro detekování světelných paprsků jdoucích první optickou cestou vedoucí od prvního emitoru k druhému povrchu skleněné desky v jedné z oblastí snímání a zpět k prvnímu detektoru a pro detekování světelného svazku jdoucího druhou optickou cestou vedoucí od druhého emitoru k druhému povrchu skleněné desky v jedné z oblastí snímání a zpět k prvnímu detektoru. Délka druhé optické cesty je přibližně rovna délce první optické cesty. Druhý detektor je umístěný v krytu pro detekování světelného svazku jdoucího třetí optickou cestou. Třetí optická cesta vede od prvního emitoru k druhému povrchu skleněné desky v jedné z oblastí snímání a zpět k druhému detektoru a pro detekování světelného svazku jdoucího čtvrtou optickou cestou vedoucí od druhého emitoru k druhému povrchu skleněné desky v jedné z oblastí snímání a zpět ke druhému detektoru. Délka třetí a čtvrté optické cesty jsou přibližně rovny délce první optické cesty.
-4CZ 302798 B6
Kompaktní vlhkostní Čidlo v tomto případě dále obsahuje vazební Člen s kolimátory pro kolimování části světelných paprsků emitovaných emitory kolem osy emise jdoucí kolmo vzhledem k prvnímu povrchu skleněné desky do kolimovaných světelných svazků jdoucích zmíněnými optickými cestami. Obsahuje též zaostřovače pro zaostřování kolimovaných svazků do sbíhavých paprsků na detektory mající osy detekce jdoucí kolmo vzhledem k prvnímu povrchu skleněné desky, Kolimátory mají aperturu přijímající světlo s fyzickým a optickým středem takovou, že optická osa prochází tímto optickým středem a tento optický střed je umístěn mimo fyzický střed. Kolimátory jsou uspořádány tak, že optické osy svírají první kosé úhly s osami emise. Zaostřovače mají aperturu vysílající světlo s fyzickým a optickým středem tak uspořádaným, že optická osa prochází tímto optickým středem a optický střed je umístěn mimo fyzický střed. Zaostřovače jsou uspořádány tak, že optické osy svírají druhé kosé úhly s osami detekce.
Druhé provedení kompaktního vlhkostního čidla pro montáž na první povrch skleněné desky za účelem detekování vlhkosti v množině oblastí snímání na druhém povrchu této skleněné desky je vytvořeno následujícím způsobem. Čidlo obsahuje první emitor pro emitování světelných paprsků umístěný v prvním rohu Čtverce a druhý emitor pro emitování světelných paprsků umístěný ve druhém rohu čtverce, protilehle k prvnímu rohu. Dále obsahuje první kolimátor umístěný přilehle k prvnímu emitoru pro kolimování světelných paprsků emitovaných z prvního emitoru do prvního a druhého kolimovaného světelného svazku a druhý kolimátor umístěný v blízkosti druhého emitoru pro kolimování světelných paprsků emitovaných tímto druhým emitorem do třetího a čtvrtého kolimovaného světelného svazku. Dále je zde první detektor umístěný ve třetím rohu čtverce pro detekování prvního kolimovaného světelného svazku jdoucího první optickou cestou mezi prvním emitorem a prvním detektorem a třetího kolimovaného světelného svazku jdoucího druhou optickou cestou mezi druhým emitorem a prvním detektorem. Tato druhá optická cesta má délku přibližně rovnou první optické cestě. První detektor je rovněž určen pro generování signálů v odezvě na detekované světelné svazky. Ve čtvrtém rohu čtverce protilehle ke třetímu rohuje umístěn druhý detektor pro detekování druhého kolimovaného světelného svazku jdoucího třetí optickou cestou mezi prvním emitorem a druhým detektorem a čtvrtého kolimovaného světelného svazku jdoucího čtvrtou optickou cestou mezi druhým emitorem a druhým detektorem. Tato třetí a čtvrtá optická cesta mají délku přibližně rovnou první optické cestě. Druhý detektor je zároveň určen pro generování signálů v odezvě na detekované světelné svazky.
Čidlo je tedy opatřeno více optickými systémy emitor-detektor za účelem získání pole snímaných oblastí. Pár emitoru je použit v kombinaci s párem detektorů k dosažení čtyř oddělených optických cest stejné délky a čtyř snímaných oblastí na skleněném povrchu. Emitory a detektory tvoří vyvážený elektrický systém, který je elektricky spojen s řídicím obvodem stěračů předního skla za účelem řízení funkce steračového systému.
Je vytvořen účinný a cenově výhodný prostředek pro montáž vlhkostních čidel na přední sklo vozidla. V předkládaném vynálezu je vazební Člen obecně montován na vnitřní povrch předního skla výrobcem skla před transportováním předních skel do podniku vyrábějícího vozidla. Výrobce vozidel pohodlně namontuje kryt čidla, který zahrnuje desku s plošnými spoji na vazební Člen při sestavování vozidla. Protože vazební člen je malý, tenký a relativně levný, může být namontován na všechna přední skla transportovaná ze sklárny k specifické montážní lince v automobilce beze změny obvyklých balicích materiálů používaných touto sklárnou. Když jsou přední skla instalována ve voze, může být montáž čidla dokončena jednoduchým připojením krytu čidla k vazebnímu členu.
Náklady na výrobu čidla jsou sníženy montáží všech optoelektronických prvků a obvodů pro zpracování signálu na jednu rovinnou desku s plošnými spoji. Technologie povrchové montáže a technologie přímé montáže Čipů v kombinaci s automatizovanými postupy osazování pro výrobu desek s plošnými spoji umožňuje zvýšení účinnosti a snížení nákladů ve výrobě čidel. Uspo-5CZ 302798 B6 řádání podle předkládaného vynálezu eliminuje použití více desek s plošnými spoji a formování přívodů na optických součástkách.
Podstatná část světelných paprsků emitovaných z každého emitoru je vedena na každý ze dvou detektorů, čímž se získá vysoká optická účinnost. Kromě toho je pár emitorů a pár detektorů použit pro vytvoření čtyř optických cest stejné délky za účelem získání vyváženého optického systému, který má čtyři snímané oblasti. Počet optoelektronických prvků je redukován, což snižuje náklady na čidlo bez snížení efektivity a účinnosti tohoto vlhkostního čidla.
Přehled obrázků na výkresech
Výše uvedené jakož i další výhody předkládaného vynálezu budou odborníkům v daném oboru zřetelnější na základě následujícího detailního popisu výhodného provedení v kombinaci s přiloženými výkresy.
Obr. 1 je dílčí perspektivní pohled představující optické vlhkostní čidlo připevněné na přední sklo automobilu.
Na obr. 2 je zvětšený perspektivní pohled ukazující připevnění vlhkostního čidla podle předkládaného vynálezu na vnitřní povrch předního skla.
Obr. 3 je zvětšený perspektivní pohled ukazující montážní souvislost mezi krytem a vazebním členem podle předkládaného vynálezu.
Obr. 4 je pohled v příčném řezu ukazující koiimátor umístěný vedle emitoru podle předkládaného vynálezu.
Na obr. 5 je bokorys podél čáry 5-5 ukazující aperturu kolimační čočky.
Obr. 6 je perspektivní pohled na koiimátor vyčnívající z vazebního členu podle předkládaného vynálezu.
Na obr. 7 je bokorys podle čáry 7-7 ukazující aperturu kolimační čočky.
Na obr. 8 je půdorys alternativního uspořádání podle předkládaného vynálezu, ilustrující čtyři optické cesty.
Na obr. 9 je blokové schéma zobrazující optoelektronické prvky alternativního provedení podle předkládaného vynálezu.
Obr. 10 je příčný rez druhým alternativním provedením podle předkládaného vynálezu, zobrazující kolimační čočku používající segmentovanou čočku.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je obecně uvedeno vlhkostní čidlo 10 podle předkládaného vynálezu a část automobilu zahrnující kapotu 12, postranní sloupky 14 a střechu 16 definující otvor, do kterého je montováno přední sklo 18. Ramena 20 stěračů předního skla zakreslená v jejich klidové poloze podél delších hran předního skla pracují obvyklým způsobem tak, že se kývají v obloucích 22 a odstraňují akumulovanou vlhkost z povrchu předního skla 18. Vlhkostní čidlo 10 je upevněno k přednímu sklu 18 v oblasti stírané rameny 20 stěračů předního skla.
-6CZ 302798 B6
Jak je uvedeno na obr. 2, vlhkostní čidlo JO zahrnuje vazební člen 24, desku 26 s plošnými spoji pro montáž elektronických prvků 27 a kryt 28 čidla připojitelný k vazebnímu členu 24 za účelem uzavření desky 26 s obvody.
Vazební člen 24 zahrnuje montážní povrch 29, který je upevněn k vnitřnímu povrchu 30 předního skla 18 pro optickou detekci vlhkosti na vnějším povrchu 32 předního skla 18. Vlhkostní čidlo IQ je typicky připevněno v blízkosti zpětného zrcátka (není zakresleno) na vnitřním povrchu 30, aby se minimalizovalo jakékoli rušení výhledu pasažérů v automobilu, ačkoli vlhkostní čidlo 10 může být umístěno kdekoli na předním skle 18. Přední sklo 18 je obecně relativně ploché io v oblasti, kde má být vlhkostní čidlo 10 připevněno, takže montážní povrch 29 vazebního členu 24 může být rovinný. Předpokládá se, že montážní povrch 29 vazebního členu 24 může být příslušně tvarován, aby se přizpůsobil zakřivení povrchu předního skla 18. Vlhkostní čidlo 10 může být rovněž připevněno na jiných oknech včetně zadního okna.
Pro bezpečné připojení montážního povrchu 29 vazebního členu 24 k přednímu sklu 18 nebo jiným oknům je použita dvoustranná lepící mezivrstva 34. Tato mezivrstva 34 je vyrobena ze silikonu nebo jiných podobných pružných, transparentních plastických materiálů. Vazební člen 24 může být připevněn k přednímu sklu 18 výrobcem skla před transportem předního skla 18 na kompletační linku automobilů. Naproti montážnímu povrchu 29 vyčnívá z vazebního členu 24 objímka 36 a směrem ven od jejích konců jdou přídržné úchyty 37, sloužící pro zajištění vazebního členu 24 ke krytu 28. jak bude popsáno níže.
Vazební člen 24 má rovněž kolimátor 37 skládající se z kolimačního tělesa 38 vyčnívajícího z vazebního členu 24 a kolimační čočky 40 umístěné přilehle ke kolimačnímu tělesu 38. Koli2? mační čočka 40 má optickou osu 41, která prochází kolimačním tělesem 38 v úhlu 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu 30 předního skla. Vazební člen 24 dále obsahuje zaostřovač 42 skládající se ze zaostřovacího tělesa 43 vyčnívajícího z vazebního členu 24 a zaostřovací čočky 44 umístěné přilehle k zaostřovací mu tělesu 43. Zaostřovací čočka 44 má optickou osu 45, která prochází zaostřovačím tělesem 43 pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu 30 před30 ní ho skla. Vazební člen 24, kolimační těleso 38, kolimační čočka 40, zaostřovací těleso 43 a zaostřovací čočka 44 jsou s výhodou vytvořeny integrované z jednoho kusu materiálu. Kolimační čočka 40 je vytvořena profilováním povrchu kolimačního tělesa 38 a zaostřovací čočka 44 je vytvořena profilováním povrchu zaostřovacího tělesa 43 způsobem, který je popsán níže. Alternativně může být přilehle ke kolimačnímu tělesu 38 umístěna samostatná kolimační čočka
40 a přilehle k zaostřovacímu tělesu 43 může být umístěna samostatná zaostřovací čočka 44.
Vazební člen 24 je vytvořen z materiálu lámajícího světlo jako je póly karbonátová nebo polyesterová pryskyřice, i když může být použit jakýkoli vhodný materiál, který je odolný v širokém rozsahu teplot, jakým může být automobil vystaven. Vazební člen 24 přivádí optickou cestou světelné paprsky do a z předního skla 18 tak, že světelné paprsky nejsou při průchodu od kolimačního tělesa 38 k přednímu sklu 18 a z předního skla 18 k zaostřovacímu tělesu 43 odchylovány. Kromě toho vazební člen 24 vytváří bezpečnou základnu pro připevnění kolimační Čočky 40, zaostřovací čočky 44 a krytu 28 k přednímu sklu 18.
Tloušťka vazebního členu 24 je důležitým požadavkem z pohledu balení při transportu předního skla od výrobce ke kompletační lince automobilů. Pro balení jednotlivých předních skel co možná nejtěsněji vedle sebe byly vytvořeny speciální stojany a obalový materiál za účelem účinné dopravy při současném zabezpečení předních skel během transportu proti poškrábání nebo jinému jejich poškození.
Automobilová přední skla obvykle zahrnují montážní šroub, který zde není zakreslen, pro připevnění zpětného zrcátka a do přepravních stojanů je možné sklo s tímto šroubem uložit. Vazební člen 24 podle předkládaného vynálezu má tloušťku menší než 5 mm, což je méně než obvyklý připevňovací šroub zrcátka. V důsledku toho tento tenký vazební člen 24 dovoluje výrobci skla
-7CZ 302798 B6 montovat vazební člen 24 na výrobní lince předních skel, aniž by musel měnit procesy balení a zacházení s materiálem, použité pro dodávání předních skel ke kompletační lince automobilů. Schopnost montovat vazební člen 24 při operaci výroby předních skel bez změny postupů pro balení a zacházení s materiálem je důležitý činitel pro zvýšené využití vlhkostního čidla a systé5 mu řízení stěračů v automobilových společnostech.
Podle obr. 2 a 3 je kryt 28 čidla vyroben z tvrdého plastu nebo jiného pevného materiálu a je neprůsvitný, aby blokoval nežádoucí světlo. Pro objasnění je uveden na obr. 3 vazební člen 24 bez znázornění kolimátoru nebo zaostřovače. Kryt 28 zahrnuje základnu 46 a čtyři boční stěny 48, io tvořící s výhodou pouzdro ve tvaru krabice. Kryt 28 má takovou velikost, aby překrýval objímku vazebního členu 24 poté, co je vazební člen 24 upevněn k přednímu sklu 18. Ve vnitřku stěn krytu jsou vytvořeny drážky 50 pro zapadnutí úchytů 37 vazebního členu a pro oddělitelné spojení krytu 28 s vazebním členem 24. Boční stěny 48 krytu 28 jakož i objímka 36 vazebního členu 24 jsou zhotoveny jako nepatrně deformovatelné za účelem usnadnění zaklapnutí krytu 28 přes vazební člen 24 tak, že úchyty 37 vazebního členu 24 zapadnou do drážek 50. Volitelně mohou být v objímce 36 vazebního členu 24 vytvořeny zářezy za účelem zvětšení deformace.
Když kryt 28 zaklapne do objímky 36 vazebního členu, jsou všechny boční síly působící na vazební člen 24 přeneseny stěnami 48 krytu na objímku 36. Stěny 48 krytu a objímky 36 vazební ního členu mají velký povrch a nebudou mít tendenci koncentrovat síly, které by vedly k prasknutí. Dále nekrubový tvar objímky 36 vazebního členu absorbuje torzní síly působící na kryt 28.
Vlhkostní čidlo W bude takto mít tendenci zůstat pevně fixované k přednímu sklu v případě kolize nebo dotýká-li se ho nemotorně zvědavý pasažér. Vyhloubení 51 v boční stěně 48 krytu 28 usnadňuje jeho odnětí pomocí mince nebo šroubováku. S výhodou je vazební člen 24 tlakově při25 vařen na přední sklo 1_8 pomocí velmi vysoce adhesivního silikonu, i když lze použít i jiný materiál. Způsob připevnění vazebního členu 24 s malou hloubkou dovoluje, aby byl instalován u výrobce předního skal, aniž by to mělo vliv na hustotu uložení skel, jak bylo popsáno výše. Výrobci vozidel nemají rádi postupy používající lepidla nebo jiné chemikálie a dávají přednost tomu, dostanou-li již přední skla s připevněným vazebním členem vlhkostního čidla.
Kromě toho, že se vlhkostní čidlo 10 stává odolné proti nárazu, je konstrukce s obvodovým uchycením jednoduchá pro instalaci. Na rozdíl od způsobu připevnění vlhkostního čidla 10 samostatnými příchytkami nebo jinými přípojnými prostředky, může být předkládaný kryt 28 vlhkostního čidla 10 zaklapnut na vazební člen 24 v jedné operaci. To znamená redukci času potřebného výrobcem vozidla k instalaci vlhkostního čidla 10, a tím snížení nákladů na systém.
Jediná rovinná deska 26 s plošnými spoji je držena v krytu 28 pomocí úchytů 52, které vyčnívají směrem dovnitř z vnitřního povrchu stěn krytu. Deska 26 s plošnými spoji zahrnuje stranu 54 součástek, na které jsou připevněny elektronické prvky 27. Deska 26 s plošnými spoji je připev40 ně na v krytu 28 tak, že strana 54 součástek je přibližně rovnoběžná s vnitřním povrchem 30 předního skla 1_8, je-li kryt 28 zajištěn k vazebnímu členu 24 a tento vazební člen 24 je upevněn k přednímu sklu J_8. Elektronické prvky 27 jsou připevněny na stranu 54 součástek desky 26 s plošnými spoji tak, že horní povrch elektronických prvků 27 je přibližně rovnoběžný se stranou 54 součástek. Pro připevnění prvků na desku 26 s plošnými spoji lze použít obvyklé způsoby povrchové montáže.
Elektronické prvky 27 zahrnují emitor 56, detektor 58 a obvody 59 pro zpracování signálu. I když je zobrazen jeden emitor 56 a detektor 58, lze použít více emitorů a detektorů, jak bude dále popsáno. Emitorem 56 je s výhodou infračervená svítivá dioda, i když lze použít jakýkoli vhodný emitor, a detektorem 58 je s výhodou fotodioda, i když i zde lze použít jiný vhodný detektor. Emitor 56 detektor 58 jsou součástky pro povrchovou montáž, jako jsou součásti firmy Siemens SHF-421 respektive BOW-34FAS. Emitor 56 a detektor 58 mohou být také implementovány tak, že s využitím postupu přímé montáže jsou čipy přitmeleny přímo k desce 26 s plošnými spoji.
-8CZ 302798 B6
Obvody 59 pro zpracování signálů zahrnují obvyklé prvky montované na desce 26 s plošnými spoji. Navíc mohou být na tuto desku 26 připevněny světelné zábrany pro vyloučení okolního světla od detektoru 58 a za účelem ochrany proti nesprávné optické komunikaci nebo přeslechům mezi emitorem 56 a detektorem 58 v krytu 28. Emitor 56 a detektor 58 jsou elektricky spojeny s obvody 59 zpracování signálu. Další detaily týkající se činnosti obvodů 59 pro zpracování signálu a rozhraní s řídicí jednotkou a systémem řízení stěračů lze získat z LI. S. patentů 4,620,141; 5,059, 877; 5,239,244 a 5,568,027. Předpokládá se, že jakékoli takové detaily, které mohou být potřebné pro doplnění popisu a vysvětlení pro účely předkládaného vynálezu, jsou zde uvedeny pomocí odkazů.
Jak je uvedeno na obr. 4, emitor 56 je obvykle složen z plastického krytu nebo pouzdra 60, čipu 62 emitujícího infračervené světlo, který je montován v prohlubni pouzdra 60 a oblasti 64, vyplněné průhledným epoxidem. Emitor 56 vyzařuje světelné paprsky 65, obvykle na specifické vlnové délce jako je vlnová délka infračervené energie 880 nm, i když lze použít i jiné vlnové délky. Světelné paprsky 65 jsou emitovány jako rozbíhavý svazek paprsků, který je symetrický kolem osy 66 emise jdoucí od emitoru 56 původně ve směru kolmém na stranu 54 součástek desky 26 s plošnými spoji. Světelné paprsky 65 jsou vyzařovány z emitoru 56 pod různými úhly s každým paprskem emitovaným v úhlu θΕ vzhledem k ose 66 emise. Intenzita každého z rozbíhavých světelných paprsků 65 z emitoru 56 je přibližně kosinus úhlu θΕ. Světelné paprsky 65 z emitoru 56 jsou tedy nejsilnější kolem osy 66 emise. V blízké oblasti, ve které vynález pracuje, jsou světelné paprsky pod emisním úhlem θΕ větším než kolem 50 stupňů stíněny pouzdrem 60 emitoru a mají tedy menší intenzitu.
Jak je uvedeno na obr. 2, detektor 58 zahrnuje detekční povrch 67 ležící přibližně rovnoběžně se stranou 54 součástek. Detekční osa 68 s nej vyšší detekční citlivostí jde od detekčního povrchu 67 ve směru, který je primárně kolmý k detekčnímu povrchu 67 a straně 54 součástek desky 26 s plošnými spoji. Detektor 58 rovněž má přijímací úhel (není uvedeno) rozprostírající se symetricky kolem detekční osy 68 tak, že světelné svazky dopadající na detektor 58 v přijímacím úhlu budou způsobovat, že detektor 58 bude generovat řídicí signál. Konkrétní emitor 56 a detektor 58, které jsou použity, jsou vybrány tak, že detektor 58 je citlivý na vlnovou délku světla emitovaného emitorem 56.
Když je kryt 28 spojen s vazebním členem 24, jak je uvedeno na obr. 2, kolimační těleso 38 a kolimační čočka 40 směřují k emitoru 56 a zaostřovací těleso 43 a zaostřovací čočka 44 směřují k detektoru 58. Část světelných paprsků 65 emitovaných z emitoru 56 dopadá na kolimační čočku 40 a je kolimována do svazku 72 procházejícího kolimačním tělesem 38 podél optické osy 41 kolimační čočky 40. Světelné paprsky, které dopadají na kolimační čočku 40 jsou s výhodou v rozmezí od přibližně 10 do přibližně 50 stupňů vzhledem k ose 66 emise, ačkoli kolimační čočka 40 může být tvarována pro příjem světelných paprsků z menších nebo větších úhlů. Kolimační čočka 40 je umístěna vzhledem k emitoru 56 tak, že optická osa 4Ί tvoří kosý úhel 69 vzhledem k ose 66 emise. Kosý úhel 69 je s výhodou mezi 39 a 51 stupni, ačkoli může být menší nebo větší. Povrch kolimační čočky 40 musí být tvarován, jak je popsáno níže, aby se vytvořil kolimační svazek postačující intenzity, aby detektor 58 mohl vytvářet použitelný signál.
Podobně zaostřovací čočka 44 je umístěna vzhledem k detektoru 58 tak, že optická osa 45 zaostřovací čočky 44 tvoří kosý úhel 71 vzhledem k detekční ose 68. Kosý úhel 71 je s výhodou mezi 39 a 51 stupni. Povrch zaostřovací čočky 44 je tvarován, jak je popsáno dále, za účelem zaostření kolimovaného svazku 72 na detekční povrch detektoru. Kolimovaný paprsek 72 je zaostřen do svazku sbíhavých paprsků majících na detekčním povrchu 67 dostatečnou intenzitu, aby mohl detektor produkovat použitelný signál. Svazek světelných paprsků konvergující na detekční povrch leží s výhodou v rozmezí přibližně 10 až přibližně 50 stupňů vzhledem k detekční ose, ačkoli tento svazek paprsků může s detekční osou svírat větší nebo menší úhly.
-9CZ 302798 B6
Světlo prochází z emitoru 56 k detektoru 58 podél optické cesty 73. Světelné paprsky z emitoru, které jsou kolimovány do kolimačního svazku 72 postupují podél této optické cesty 73 do předního skla 18 pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu 30. Kolimovaný světelný svazek
72 naráží na vnější povrch 32 v oblasti 74 snímání a je odrážen podél optické cesty 73 zpět přes přední sklo 18 a do zaostřovacího tělesa 43 pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu 30. Optická osa 45 zaostřovací čočky 44 je přenesena z optické osy 41 kolimační čočky 40 na povrchu vazebního členu 24 o vzdálenost T. Bočně ve směru tohoto přenesení neprochází žádný světelný paprsek; je to spíš pomůcka naznačující, že na povrchu vazebního členu 24 se optický io střed systému posune. Vzdálenost T je vybrána tak, aby zaostřovací čočka 44 poj mula celou šíři svazku 72. Kolimační povrch 40 je useknutý rotační povrch, symetrický kolem optické osy 41. Přesunutí T optické osy 41 do optické osy 45 nastává díky asymetričnosti kolimační a zaostřovací apertury. Vnější povrch skla působí jako sklopné zrcadlo. Díky účinkům tohoto sklopného zrcadla paprsky blízko osy emise narážejí na detektor 58 v úhlu vzdáleném od detekční osy. Sva15 zek procházející optickým středem kolimátoru 37 tedy nebude procházet optickým středem zaostřovací čočky 44, který je posunut od detekční osy.
Podle obr. 5 a 6 má kolimační čočka 40 aperturu 82 přijímající světlo definovanou průměrem 80. Průměrem 80 mohou být fyzické hrany kolimační čočky 40 nebo může tento průměr 80 určovat oblast povrchu čočky, která přijímá světlo emitované přímo z emitoru 56 a která kolimuje takovéto světlo, jak bylo popsáno výše. Světelné paprsky, které dopadají na povrch kolimační čočky 40 vně apertury 82 nejsou kolimované a nejsou efektivně přenášeny k detektoru 58. Apertura 82 přijímající světlo má šířku W, jak je uvedeno, měřenou ve směru referenční čáry 5-5. Apertura 82 přijímající světlo má fyzický střed 84 umístěn ve středu poloměru 80.
Optický střed čočky je definován jako bod, ve kterém optická osa protíná povrch čočky. Z definice tedy plyne, že paprsek světla postupující podél optické osy, který vstupuje do apertury čočky optickým středem jde přímo, kdežto všechny ostatní paprsky vstupující do apertury čočky jsou odchýleny čočkou na cestu rovnoběžnou s optickou osou. Kolimační čočka 40 má vybočený optický střed 86 umístěný mimo fyzický střed 84 a tím vybočenou optickou osu 44. S výhodou je optický střed 86 posunut od fyzického středu 84 o vzdálenost zhruba 22 % šířky W, i když je možné i jiné vhodné umístění. Povrch kolimačního tělesa 38 vazebního členu 24 může být volitelně pokryt neprůhledným materiálem za účelem vyloučení paprsků, které nedopadají na aperturu 82 nebo takovéto paprsky mohou procházet přes vazební člen bez překážek. Navíc povrch kolimační čočky vně průměru 80 definující aperturu 82 může být volitelně pokryt neprůhledným materiálem za účelem vyloučení paprsků, které nedopadají na aperturu 82 nebo takovéto paprsky mohou procházet bez překážky vazební členem. Pro snímání deště jsou užitečné pouze ty emitované paprsky, které procházejí aperturou 82.
Podle obr. 7 má zaostřovací čočka 44 aperturu 90 přenášející světlo určenou průměrem 88. Průměrem 88 mohou být fyzické hrany zaostřovací čočky 44 nebo tento průměr 88 může určovat oblast povrchu čočky, která přenáší kolimovaný světelný svazek 72 v zaostřeném svazku k detekčnímu povrchu 62 detektoru 58. Světelné paprsky, které vystupují ze zaostřovací čočky 44 vně apertury 90, nejsou zaostřeny na detektor 58. Apertura 90 má šířku W, jak je zakresleno.
Zaostřovací čočka 44 má fyzický střed 92 umístěn ve středu průměru 88, Optický střed 94 zaostřovací čočky 44 je vybočen, to znamená, že je umístěn vedle fyzického středu 92 a tedy optická osa 45 zaostřovací čočky 44 je také vybočena. S výhodou je optický střed 94 posunut od fyzického středu 92 zhruba o 22 % šířky W, ačkoli může být použito i jiné posunutí. Povrch zaostřovacího tělesa 43 vazebního členu 24 lze volitelně pokrýt neprůhledným materiálem, aby se vyloučily paprsky, které nedopadají na aperturu 90 nebo takovéto paprsky mohou procházet bez překážky vazebním členem. Navíc povrch zaostřovací čočky 44 vně průměru 88 definujícího aperturu 90 může být volitelně pokryt neprůhledným materiálem za účelem vyloučení paprsků, které nedopadají na aperturu 90 nebo takovéto paprsky mohou bez překážky procházet vazebním členem 24.
- 10CZ 302798 B6
Je-li vlhkostní čidlo JO v činnosti, vyšle řídicí jednotka (není zakreslena) signál emitoru 56, což způsobí emitování světelných paprsků 65 symetricky kolem osy emise. Světelné paprsky 65, které dopadají na aperturu 82 kolimační Čočky 40 jsou kolimovány do svazku 72 postupujícího podél optické cesty 73, která je rovnoběžná s optickou osou 41 této kolimační čočky. Světelný svazek 72 je veden optickou cestou 73 do mezivrstvy 34 a pak na přední sklo 18. Světelný paprsek 72 postupuje předním sklem 18. pokračuje pod úhlem přibližně 45 stupňů a je odražen vnějším povrchem 32 předního skla 18 v oblasti 74 snímání. Odrazený svazek prochází zpět přes přední sklo 18 podél optické cesty 73 pod úhlem 45 stupňů vzhledem k povrchu předního skla 18. Kolimovaný světelný svazek 72 postupuje zaostrovacím tělesem 43 a zaostřovací čočkou 44. Zaostrovací čočka 44 zaostřuje kolimovaný svazek 72 na povrch detektoru 58. Je-li na předním skle 18 v oblasti 74 snímání akumulována vlhkost 76, neodráží se celý kolimovaný světelný svazek 72 zpět k zaostřovacímu tělesu 43 a detektor 58 vytváří signál reprezentující množství světla, které bylo detekováno. Ačkoli má detektor 58 všeobecně nej vyšší citlivost jsou-1 i světelné svazky kolmé na desku 26 s plošnými spoji, budou detekovány jakékoli světelné paprsky 72 uvnitř přijímacího úhlu detektoru 58. Obvody 59 zpracování signálu přijímají signál detektoru a interpretují změnu v signálu jako přítomnost vlhkosti a v souladu s tím řídí stěrače.
Pro správnou funkci musí být kolimační Čočka 40 umístěna vzhledem k emitoru 56 tak, aby bylo kolimováno dostatečné množství světelných paprsků 65, které dopadají na aperturu 82 čočky. Podle obr. 4, je θχ úhel čáry protínající povrch kolimační čočky 40 vzhledem k přednímu sklu 18. Hodnoty θχ se přes povrch kolimační čočky 40 mění. Jak bylo výše uvedeno, je výhodné, když kolimovaný světelný svazek 72 postupuje předním sklem 18 v úhlu 0G rovném 45 stupňů vzhledem k povrchu 30 předního skla. Pro to, aby kolimační čočka 40 lámala emitované paprsky do požadovaného úhlu 45 stupňů lze uvést po úpravě Snellova zákona:
0x = arctg [(sin(eE) - n . sin(0G))/(cos(0E) ~ η . οοβίθβ))].
kde n je index lomu vazebního členu 24. Vazební člen 24 je s výhodou vylisován z polykarbonátu s indexem lomu n = 1,57 při 880 nm.
Alternativně může být vazební člen 24 vyroben ze skla, akrylu nebo jiného, průhledného materiálu. Z výše uvedené rovnice je vidět například, že pro emisní úhel ΘΕ o velikosti 10 stupňuje požadován úhel povrchu kolimační čočky 40 o velikosti 76 stupňů. Pří takovémto strmém úhlu se od povrchu kolimační čočky 40 odráží přibližně polovina intenzity svazku z emitoru 56 a nevstupuje do předního skla 18. Tento odraz se výrazně zvětšuje právě při malých emisních úhlech. Proto tento vztah mezi emisním úhlem a úhlem povrchu kolimační čočky stanovuje dolní mez pro vzdálenost mezi kolimační čočkou 40 a osou 66 emise. Obdobně platí stejná dolní mez pro vzdálenost mezi zaostřovací čočkou 44 a detekční osou 68. Světelné paprsky procházející zaostřovací čočkou 44 blíže než pod úhlem zhruba 10 stupňů k detekční ose 68 budou vnitřně odraženy od vnitřního povrchu zaostřovací čočky 44 a sníží intenzitu zaostřeného svazku, který dosáhne detekčního povrchu 67.
Další efekty stanovují horní mez pro vzdálenost mezi osou 66 emise a kolimační čočkou 40. Když se ΘΕ zvýší, sklon sníží sílu emitorového svazku, která se mění v souladu s cos θΕ, jak bylo popsáno výše. Při hodnotě ΘΕ od kolem 50 stupňů jsou emitované světelné paprsky stíněny pouzdrem 60 emitoru. Takto je oblast úhlů, které mohou být užitečně přivedeny na přední sklo 18 omezena na emisní úhly mezi zhruba 10 stupni a zhruba 50 stupni. Při menších úhlech se příliš velká část svazku odráží od povrchu kolimační čočky 40 a při větších úhlech sklonu se snižuje velikost emitovaného světla a světlo je stíněno pouzdrem emitoru 56. V oblasti emisních úhlů se účinky odrazu a zešikmení zhruba ruší. Emitované světelné paprsky jsou tedy dostatečně rovnoměrné v předepsané oblasti emisních úhlů. Toto omezení emitovaného svazku přináší další výhodu v tom, že dovoluje přizpůsobit návrh požadované výši 5 mm vazebního členu 24. Širší rozsah emitovaných paprsků by vyžadovala vyšší vazební člen 24. Obdobně světelné paprsky postupující v úhlu přesahujícím 50 stupňů od detekční osy 68 budou detektorem 58 přijímány málo díky vysokému sklonu. Stejně jako u kolimátoru 37, omezení úhlů paprsků přijatých ze zaostřovací čočky 44 detektorem 58 umožňuje vytvoření mělkého vazebního členu 24.
Povrch kolimační čočky 40 je tvarován tak, že dovoluje kolimační čočce kolimovat velkou část světelných paprsků postupujících z emitoru, když osa 66 emise svírá kosý úhel s optickou osou 44 S výhodou je povrch kolimační čočky 40 spojitý, vypuklý, lámavý povrch, i když tento povrch může být segmentovaný, jak bude popsáno níže. Vhodný tvar povrchu kolimační čočky io 40 může být určen s použitím software pro optický návrh, jako je systém Zemax od firmy Focus
Software, Tucson, AZ. Výsledný tvar povrchu je nejlépe reprezentován polynomickou asférou.
Povrch je dán průhybovou funkcí, která vytváří vzdálenost z mezi povrchem a poloměrem od optické osy.
Tento povrch může být pro ilustraci:
Z = (cr2)/(l + ^1-(1 + £)c2r2)+ af +a2r4 +a3r6 + ... kde
Koeficient | Hodnota |
R | Nekonečno |
C | 0 |
aí | 0,22631484 |
a2 | -0,018779505 |
a3 | 0,0010712278 |
a4 | 0 |
Tato metoda popisu asférické čočky je dobře známa odborníkům na návrh optických systémů. Alternativně může být použita sférická čočka o poloměru 3,163 mm, ačkoli se tím vyvolá aberace, která může snížit intenzitu světla vysílaného čočkou. Dané hodnoty dovolí malou divergenci kolimovaného svazku, což změkčuje toleranční požadavky na umístění emitoru.
I když je požadována pouze jedna optická cesta pro práci vlhkostního čidla, může jedna optická cesta vytvořit oblast snímání s nedostatečnou plochou pro hladkou činnost stěračů. Na obr. 8 je uvedeno alternativní uspořádání předkládaného vynálezu s rozdílným uspořádáním optických prvků vytvářejících více optických cest. Čidlo 100 alternativního provedení zahrnuje první a druhý emitor 156a a 156b a první a druhý detektor 158a a 158b, montované na stranu součástek desky s plošnými spoji (není uvedeno) způsobem obdobným, jak bylo popsáno výše. První emitor 156a je umístěn na desce s plošnými spoji (není uvedeno) v prvním rohu 102a čtverce 104 a druhý emitor 156b je umístěn na desce s plošnými spoji ve druhém rohu 102b protilehle k prv- 12 CZ 302798 B6 nímu rohu 102a. První a druhý emitor 156a a 156b mají emisní osy (není uvedeno) obdobné emisním osám 69 emitoru 56 z obr. 4. První detektor 158a je umístěn na desce s plošnými spoji ve třetím rohu 102c čtverce 104 a druhý detektor 158b je umístěn na desce s plošnými spoj i ve Čtvrtém rohu 102d protilehle k třetímu rohu 102c. První a druhý detektor 158a a 158b mají detekční osy (není uvedeno) obdobné detekční ose 68 detektoru 58 uvedené na obr. 4. Deska s plošnými spoji je upevněna v krytu 28 zobrazeném na obr. 3 obdobným způsobem, jako výše popsaná deska 26 s plošnými spoji.
Čidlo 100 zahrnuje vazební člen 106 mající montážní povrch (není uvedeno), který je připevněn io k přednímu sklu obdobně jako výše popsaný vazební člen 24. Kryt 28 je spojen s vazebním členem 106 obdobným způsobem jako u výše popsaného vazebního členu 24. Vazební člen 106 zahrnuje první kolimátor 108a umístěný v blízkosti prvního emitoru 156a v prvním rohu 102a, když je kryt 28 nasazen na vazební člen 106. Vazební člen 106 rovněž obsahuje druhý kolimátor 108b umístěny v blízkosti druhého emitoru 156b ve druhém rohu 102b, když je kryt 28 nasazen na vazební člen 106. Každý kolimátor 108a a 108b je tvořen dvěma kofimačními tělesy 109 a dvěma kolimačními čočkami 110. Tyto dvě kolimační Čočky 110 přiléhají jedna k druhé tak, že jejich optické osy 111 svírají přibližně úhel 90 stupňů při pohledu podle obr. 8. Kolimační čočky 110 jsou s výhodou vytvořeny integrované s kolimačními tělesy 109, i když mohou být v blízkosti každého kolimačního tělesa umístěny samostatné čočky, jak bylo popsáno výše.
Každá z kolimačních čoček 110 je obdobná lako kolimační čočka 40 popsaná výše a nebude dále detailně popsána. Každá kolimační čočka 110 má fyzický střed, optický střed a optickou osu podobné fyzickému středu 84, optickému středu 86 a optické ose 41 kolimační čočky 40 jak je uvedeno na obr. 4, 5 a 6, přičemž kolimační čočky 110 prvního kolimátoru 108a jsou umístěny v blízkosti prvního emitoru 156a tak, že každá z optických os tvoří kosý úhel vzhledem k ose emise popsané výše. Kolimační čočky 110 druhého kolimátoru 108b jsou umístěny v blízkosti druhého emitoru 156b tak, že každá z optických os tvoří kosý úhel vzhledem k ose emise popsané výše. Povrch kolimačních čoček 110 je vytvořen obdobně jako u výše popsané kolimační čočky 40 tak, že optický střed je odchýlen od fyzického středu z důvodů popsaných výše.
Vazební člen 106 také obsahuje první zaostřovač 114a umístěný v blízkosti prvního detektoru 158a ve třetím rohu 102c, je-li kryt 28 nasazen na vazební člen 16. Vazební člen 106 dále obsahuje druhý zaostřovač 114b umístěný v blízkosti druhého detektoru 158b ve čtvrtém rohu 102d, je-li kryt 28 nasazen na vazební člen 28. Každý zaostřovač 114a a 114b má dvě zaostřovačí tělesa 115 a dvě zaostřovací čočky 116. Tyto dvě zaostřovací Čočky 116 k sobě přiléhají tak, že jejich optické osy svírají úhel přibližně 90 stupňů při pohledu podle obr. 8, Zaostřovací čočky 116 jsou s výhodou vytvořeny integrované se zaostřovacími tělesy 115, i když mohou být v blízkosti každého zaostřovacího tělesa umístěny samostatné Čočky, jak bylo popsáno výše. Roh každé kolimační čočky 110 a zaostřovací čočky 116 je odstraněn za účelem umístění vedle sebe, ale účinnost čoček tím není nepříznivě ovlivněna.
Každá ze zaostřovačích čoček 116 je podobná zaostřovací čočce 44 popsané výše a nebude dále detailně popsána. Každá zaostřovací čočka 116 má fyzický střed, optický střed a optickou osu obdobné fyzickému středu 92, optickému středu 94 a optické ose 45 zaostřovací čočky 44 jak je zobrazeno na obr. 2 a 7. Zaostřovací čočky 116 prvního zaostřovače 114a jsou umístěny v blízkosti prvního detektoru 158a tak, že každá z optických os tvoří kosý úhel vzhledem k ose emise popsané výše. Zaostřovací čočky 116 druhého zaostřovače 114b jsou umístěny v blízkosti druhého detektoru 158b tak, že každá z optických os tvoří kosý úhel vzhledem k ose emise popsané výše. Povrch zaostřovacích čoček 116 je vytvořen obdobně jako u zaostřovací čočky 44 popsané výše tak, že optický střed je odchýlen od fyzického středu z důvodů popsaných výše.
Jsou vytvořeny čtyři optické cesty 173a, 173b. 173c a 173d. První optická cesta 173a vede od prvního emitoru 156a přes kolimační čočku 110 a kolimační těleso 109 prvního kolimátoru 108a do předního skla pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu k první oblasti 174a sní- 13CZ 302798 Β6 maní, zpět přes přední sklo v úhlu 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu předního skla, pres zaostřovací těleso 115 a zaostřovací čočku 116 prvního zaostřovače 114a k prvnímu detektoru 158a. Druhá optická cesta 173b vede od druhého emitoru 156b přes kolimaění čočku 110 akolimační těleso 109 druhého kolímátoru 108b do předního skla pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu k druhé oblasti 174b snímání, zpět přes přední sklo v úhlu 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu předního skla, pres zaostřovací těleso 115 a zaostřovací čočku 116 prvního zaostřovače 114a k prvnímu detektoru 158a.
Třetí optická cesta 173c vede od prvního emitoru 156a přes koltmační čočku 110 a kolimaění těleso 109 prvního kolímátoru 108a do předního skla pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu k třetí oblasti 174c snímání, zpět přes přední sklo v úhlu 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu předního skla, přes zaostřovací těleso 115 a zaostřovací čočku 116 druhého zaostřovače 114b k druhému detektoru 158a. Čtvrtá optická cesta 173d vede od druhého emitoru 156b přes kolimaění čočku 110 a kolimaění těleso 109 druhého kolímátoru 108b do předního skla pod úhlem 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu ke čtvrté oblasti 174d snímání, zpět přes přední sklo v úhlu 45 stupňů vzhledem k vnitřnímu povrchu předního skla, přes zaostřovací těleso 115 a zaostřovací čočku 116 druhého zaostřovače 114b, k druhému detektoru 158b.
Při provozu emitují emitory 156a a 156b rozbíhavé světelné paprsky do prostoru polokoule tak, že každá z přilehlých kolimačních čoček 110 přijímá stejné množství světla. Dvě kolimaění tělesa 109 a kolimaění čočky 110 v prvním kolímátoru 108a vytvářejí první a druhý kolimovaný světelný svazek 172a a 172b, podobné kolimovanému svazku 72 popsanému výše. První a druhý kolimovaný světelný svazek 172a a 172b svírají navzájem pravý úhel při pohledu uvedeném na obr. 8 a každý tento světelný svazek postupuje podél první a třetí optické cesty 173a respektive 173c. Dvě kolimaění tělesa 109 a čočky 110 ve druhém kolímátoru 108b vytvářejí třetí a čtvrtý kolimovaný světelný paprsek 172c a 172d, podobné kolimovanému svazku 72 popsanému výše. Třetí a čtvrtý kolimovaný světelný svazek 172c a 172d svírají navzájem pravý úhel a každý tento světelný svazek postupuje podél druhé a čtvrté optické cesty 173b respektive 173d.
První kolimovaný světelný svazek 172a je odkloněn vnějším povrchem předního skla v první oblasti 174a snímání zpět přes zaostřovací těleso 115 a zaostřovací čočky 116 k prvnímu detektoru 158a. Je-li v první oblasti snímání na vnějším povrchu předního skla přítomna vlhkost, část kol i mo vane ho světelného svazku se neodrazí zpět do zaostřovače 114 a první detektor 158a bude dávat signál odpovídající detekované změně světla. Signál bude zpracován obvody pro zpracování signálu (není zobrazeno) podobně jako u obvodů 59 pro zpracování signálu uvedených na obr. 2 a stěrače budou podle toho řízeny. Obdobně se budou od odpovídajících oblastí snímání odrážet druhý, třetí a čtvrtý kolimovaný světlený svazek a první nebo druhý detektor budou detekovat každou změnu v přijatém světle. Použitím čtyř oblastí snímání může vlhkostní čidlo 100 lépe řídit stěrače a zvýšit tak viditelnost.
Uspořádání optických prvků v alternativním provedení vlhkostního Čidla 100 vytváří vyvážený optický systém, neboť čtyři optické cesty 102 mají stejnou délku a stejnou optickou účinnost. Toto uspořádání bude kompenzovat rozdíly v účinnosti mezi emitory 56, které se mohou značně lišit. Oba detektory 58 budou přijímat stejné množství světla od jednotlivých emitorů a suma světla přijatého od obou emitorů bude tatáž pro každý detektor.
Na obr. 9 je uveden vyvážený elektrický systém 190 pro použití ve spojení s výše popsaným vyváženým optickým systémem za účelem vytvoření vyváženého systému vlhkostního Čidla. Impulzní proudový zdroj budí emitory 156a a 156b, které jsou s výhodou spojeny do série vodičem 191. Světelný svazek (reprezentovaný čárkovanými čarami 172a, 172 b, 172c a 172 d) postupující optickou cestou spojuje každý emitor 156a, 156b s každým detektorem 158a, 158b. Každá tato optická cesta má stejnou délku a obdobnou optickou účinnost. Detektory 158a, 158b pracují v proudovém režimu a jsou spojeny navzájem do společného proudového sčítacího uzlu 192. Obvody pro zpracování signálů a řízení připojené k uzlu 192 detekují přítomnost deště. Pro per- 14CZ 302798 B6 fektně vyvážený systém vlhkostního čidla nepoteče v nepřítomnosti deště žádný proud z uzlu 192 do obvodů zpracování signálu a řízení. Vyvážený systém vlhkostního čidla je žádoucí, protože od obvodů zpracování signálu vyžaduje menší dynamický rozsah a zlepšuje schopnost systému vvlučovat okolní světla.
Moderní solárně řízená přední skla, jako je přední sklo prodávané pod ochrannou známkou „EZKOOL“ komerčně dostupné od firmy Libby Owens Ford, Co, snižují průchod infračerveného světla přes přední sklo. Optická vlhkostní čidla použitá u takovýchto předních skel musí mít vysokou účinnost, neboť tato skla redukují přenos infračerveného svazku od emitoru k detektoru, ίο Výše popsané vlhkostní čidlo 100 vytváří účinné čidlo, které lze u těchto solárně řízených předních skel použít. Vlhkostní Čidla tak, jak byla výše popsána, byla testována na solárně řízených předních sklech tovární značky „EZ-KOOL“ při použití vazebních členů vytvořených z polyesterové odlévací pryskyřice a vytvářela 17 míkroampér na ampér emitorového proudu, což je dostatečné pro typický obvod zpracování signálu. Vlhkostní čidlo vytváří kombinovanou oblast sní15 mání s plochou 57 mm2 používající pouze dva emitoiy a dva detektory, přičemž výrobní provedení bude pravděpodobně mít dokonce ještě větší oblast snímání.
Na obr. 10 je uvedeno alternativní provedení kolimační čočky používající segmentovanou čočku neboli Fresnelovu čočku 202, místo výše uvedené kontinuální vypuklé čočky 40. Fresnelova čočka 202 může být rovněž použita jako zaostrovací čočka místo kontinuální, vypuklé zaostřoναό í čočky 44, uvedené výše. Vzhledem k podobnosti mezi kolimační a zaostřovací čočkou jak bylo popsáno výše, je zde popsán pouze Fresnelův čočkový kolimátor. Podobná Fresnelova čočka může být použita pro zaostřovač, který pracuje obdobně, jako výše popsaná, kontinuální, vypuklá čočka zaostrovače 40.
Fresnelova kolimační čočka 202 má tu výhodu, že oblast čočky a tím i vlhkostní čidlo jako celek, mohou být vyrobeny ještě tenčí. Výsledný tenčí vazební člen 24 jde na úkor optické účinnosti a poněkud komplexnější formy potřebné k vytvoření vazebního Členu a čoček 202. Takováto čočka může být zkonstruována průmětem povrchu kolimační čočky z obr. 4 a 6 na vnitřní povrch vazebního členu 24, dovolujícího rozšíření do hloubky D v modulové operaci. To má za následek kolimační čočku 202 sestávající z množství lámavých segmentů 204. Poznamenejme, že na rozdíl od běžné konstrukce Fresnelovy čočky není průmětna světelných paprsků kolmá k optické ose, aleje poněkud skloněna za účelem vzniku odrazu na vnějším povrchu skla, jak bylo popsáno výše. Alternativně může být ke generování požadovaného povrchu přímo použit program pro optické návrhy, jako je výše uvedený Zemax, používající vhodné instrukce pro sklon za účelem dosažení požadované průmětny. Jako další způsob výroby povrchu může být použit pro generování požadovaných úhlů vzorec odvozený z výše uvedeného Snellova zákona.
Nevýhodou segmentovaného uspořádání je, že se vytvářejí oblasti pohlcování, jako je uvedená oblast 206. Oblasti 206 pohlcování vznikají, když světelné paprsky dopadají na neužitečný zpětný segment 208. Takovéto segmenty jsou potřeba pro udržení geometrie čočky v hloubce D. Oblasti 206 pohlcování nejsou schopny směrovat světlo požadovaným směrem a snižují optickou účinnost systému. Vícecestná konfigurace podle vynálezu, jak je uvedeno na obr. 8, není modifikována. Obdobně se nemění způsob připevnění. Fresnelovo řešení může být vyrobeno s mnoha segmenty, jak je uvedeno, nebo s několika, například se dvěma. Rovněž, ačkoli je výhodné, aby průmět byl v rovině vnitřní stěny vazebního členu, může být průmětna poněkud skloněna směrem k optickým součástkám. Takováto implementace bude vyžadovat méně oblastí pohlcování.
Kromě předního skla motorového vozidla může být vlhkostní čidlo podle předkládaného vynále50 zu použito na jiné skleněné povrchy, na nichž má být detekována vlhkost.
Claims (16)
- PATENTOVÉ NÁROKY5 1. Kompaktní vlhkostní Čidlo s účinnou optikou s velkým sklonem pro montáž na první povrch (30) skleněné desky (18) za účelem detekce vlhkosti v oblasti snímání na druhém povrchu (32) této skleněné desky (18), kde toto vlhkostní čidlo obsahuje vazební člen (24) pro montáž na první povrch (30) skleněné desky (18) pro optickou vazbu světelných paprsků do skla a ze skla, kde je k tomuto vazebnímu členu (24) upevněn kryt (28), a dále obsahuje rovinnou desku (26) s plošio nými spojí upevněnou v tomto krytu (28) a mající stranu (54) součástek uspořádanou obecně rovnoběžně s prvním povrchem (30) skleněné desky (18) a emitor (56) připevněný na stranu (54) součástek za účelem emitování světelných paprsků kolem osy (66) emise jdoucí z emitoru (56) zhruba kolmo ke zmíněné straně (54) součástek, vyznačující se tím, že obsahuje kolimátor (37) opticky spojený s vazebním členem (24) za účelem kolimace světelných paprsků i? z emitoru (56) do kolimovaného světelného svazku (72), kde tento kolimátor (37) má aperturu (82) přijímající světlo s fyzickým středem (84) a optickým středem (86) tak, že optická osa prochází tímto optickým středem (86) a tento optický střed (86) je umístěn mimo fyzický střed (84) a kde tento kolimátor (37) je umístěn tak, že optická osa svírá první kosý úhel (69) s osou emise (66), dále obsahuje detektor (58) mající detekční povrch (67) a osu detekce (68) jdoucí od detekčního povrchu (67) pro detekci světla dopadajícího na detekční povrch (67) kolem osy detekce (68) a pro generování signálů v odezvě na detekované světlo, kde tento detektor (58) je připevněn na stranu (54) součástek rovinné desky (26) s plošnými spojí tak, že osa detekce (68) je přibližně kolmá na tuto stranu (54) součástek, a dále obsahuje zaostřovač (42) spojený opticky s vazebním členem (24) pro zaostřování kolimovaného světelného svazku (72) do sbíhavého25 svazku paprsků na detekční povrch (67), kde tento zaostřovač (42) má aperturu (82) vysílající světlo s fyzickým středem (84) a optickým středem (86) takovou, že optická osa prochází optickým středem (86) a tento optický střed (86) je umístěn mimo fyzický střed (84) a zaostřovač (42) je umístěn tak, že optická osa svírá druhý kosý úhel (71) s osou detekce (68).30
- 2. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že kolimátor (37) obsahuje koiimační čočku (40) a zaostřovač (42) obsahuje zaostřovací čočku (44).
- 3. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 2, vyznačující se tím, že vazební člen (24), kolimátor (37), koiimační čočka (40), zaostřovač (42) a zaostřovací čočka (44) jsou vytvo35 řeny integrované z jednoho kusu materiálu.
- 4. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje obvod (59) pro zpracování signálu připevněný na rovinnou desku (26) s plošnými spoji a spojený s emitorem (56) a detektorem (58) pro řízení světla emitovaného tímto emitorem (56) a pro zpra40 eování signálů z tohoto detektoru (58).
- 5. Kompaktní vlhkostní Čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že první kosý úhel (69) leží mezi 39 a 51 stupni a druhý kosý úhel (71) leží mezi 39 a 51 stupni.45
- 6. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že optický střed (86) apertury (82) přijímající světlo kolimátoru (37) je umístěn alespoň ve vzdálenosti 20% šířky této apertury (82) přijímající světlo od fyzického středu (84) této apertury (82) přijímající světlo.
- 7. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že optický střed50 (94) apertury (90) vysílající světlo zaostřovače (42) je umístěn alespoň ve vzdálenosti 20% šířky této apertury (90) vysílající světlo od fyzického středu (92) této apertury (90) vysílající světlo.- 16CZ 302798 B6
- 8. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že kolimátor (37) je uspořádán pro kolimování světelných paprsků emitovaných z emitoru (56), kde tyto světelné paprsky jsou v oblasti přibližně od 10 do přibližně 50 stupňů vzhledem k ose emise (66).
- 9. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že zaostřovač (42) je uspořádán pro zaostřování kolimovaného světelného svazku paprsků do sbíhavého svazku paprsků na detekční povrch (67), kde tento sbíhavý svazek paprsků leží v rozmezí od přibližně 10 do přibližně 50 stupňů vzhledem k ose detekce (68).
- 10. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 2, vyznačující se tím, že kolimační čočka (40) a zaostřovačí čočka (44) jsou spojité vypuklé čočky.
- 11. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1, vyznačující se tím, že kolimátor (37) zahrnuje segmentovanou kolimační čočku (40) a zaostřovač (42) zahrnuje segmentovanou zaostřovač í čočku (44).
- 12. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 2, vyznačující se tím, že kolimátor (37) dále obsahuje druhou kolimační Čočku (40) a zaostřovač (42) obsahuje druhou zaostřovačí čočku (44) a vlhkostní čidlo dále obsahuje druhý emitor (56) a druhý detektor (58) připevněné ke straně (54) součástek, kde druhý kolimátor (37) je opticky spojen s vazebním členem (24) a obsahuje třetí a čtvrtou kolimační čočku (40) a druhý zaostřovač (44) je opticky spojen s vazebním členem (24) a obsahuje třetí a čtvrtou zaostřovač í čočku (44), kde světelné paprsky z obou emitoru (56) jsou kolimovány do světelných svazků a tyto světelné svazky jsou zaostřeny na oba detektory (58).
- 13. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 1 za účelem detekování vlhkosti v množině oblastí (74) snímání na druhém povrchu (32) skleněné desky (18), vyznačující se tím, že první detektor (58) je umístěný v krytu (28) pro detekování světelných paprsků jdoucích první optickou cestou (73) vedoucí od prvního emitoru (56) k druhému povrchu (32) skleněné desky (18) v jedné z oblastí (74) snímání a zpět k prvnímu detektoru (58) a pro detekování světelného svazku (72) jdoucího druhou optickou cestou vedoucí od druhého emitoru (56) k druhému povrchu (32) skleněné desky (18) v jedné z oblastí (74) snímání a zpět k prvnímu detektoru (58), kde délka druhé optické cesty je přibližně rovna délce první optické cesty (73), a druhý detektor (58) umístěný v krytu (28) pro detekování světelného svazku (72) jdoucího třetí optickou cestou vedoucí od prvního emitoru (56) k druhému povrchu (32) skleněné desky (18) v jedné z oblastí (74) snímání a zpět k druhému detektoru (58) a pro detekování světelného svazku (72) jdoucího čtvrtou optickou cestou vedoucí od druhého emitoru (56) k druhému povrchu (32) skleněné desky (18) v jedné z oblastí (74) snímání a zpět ke druhému detektoru (58), kde délka třetí a čtvrté optické cesty jsou přibližně rovny délce první optické cesty (73).
- 14. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 13, vyznačující se tím, že dále obsahuje vazební člen (24) mající kolimátory (37) pro kolimování části světelných paprsků emitovaných emitory (56) kolem osy emise jdoucí kolmo vzhledem k prvnímu povrchu (30) skleněné desky (18) do kolimovaných světelných svazků jdoucích zmíněnými optickými cestami a zaostřovače (42) pro zaostřování kolimovaných svazků do sbíhavých paprsků na tyto detektory (58) mající osy detekce jdoucí kolmo vzhledem k prvnímu povrchu (30) skleněné desky (18).
- 15. Kompaktní vlhkostní čidlo podle nároku 14, vyznačující se tím, že kolimátory (37) mají aperturu (82) přijímající světlo s fyzickým středem (84) a optickým středem (86) tak, že optická osa prochází tímto optickým středem (86) a tento optický střed (86) je umístěn mimo fyzický střed (84), kde kolimátory (37) jsou uspořádány tak, že optické osy svírají první kosé úhly (69) s osamí emise a kde zaostřovače (42) mají aperturu (90) vysílající světlo s fyzickým středem (92) a optickým středem (94) tak, že optická osa prochází tímto optickým středem (94)- 17 QZ 302798 B6 a optický střed (94) je umístěn mimo fyzický střed (92) a zaostřovače (42) jsou uspořádány tak, že optické osy svírají druhé kosé úhly (71) s osami detekce.
- 16. Kompaktní vlhkostní čidlo pro montáž na první povrch (30) skleněné desky (18) za účelem detekování vlhkosti v množině oblastí (74) snímání na druhém povrchu (32) této skleněné desky (18), vyznačující se tím, že obsahuje první emitor (156a) pro emitování světelných paprsků umístěný v prvním rohu (102a) čtverce (104), druhý emitor (156b) pro emitování světelných paprsků umístěný ve druhém rohu (102b) čtverce (104), protilehle k prvnímu rohu (102a), první kolimátor (108a) umístěný přilehle k prvnímu emitoru (156a) pro kolimování světelných paprsků emitovaných z prvního emitoru (156a) do prvního a druhého kolimovaného světelného svazku, druhý kolimátor (108b) umístěný v blízkosti druhého emitoru (156b) pro kolimování světelných paprsků emitovaných tímto druhým emitorem (156b) do třetího a čtvrtého kolimovaného světelného svazku, první detektor (158a) umístěný ve třetím rohu (102c) čtverce (104), pro detekování prvního kolimovaného světelného svazku jdoucího první optickou cestou (173a) mezi prvním emitorem (156a) a prvním detektorem (158a) a třetího kolimovaného světelného svazku jdoucího druhou optickou cestou (173b) mezi druhým emitorem (156b) a prvním detektorem (158a), kde tato druhá optická cesta (173b) má délku přibližně rovnou první optické cestě (173a), a zároveň pro generování signálů v odezvě na detekované světelné svazky, a druhý detektor (158b) umístěný ve čtvrtém rohu (102d) čtverce (104) protilehle ke třetímu rohu (102c), pro detekování druhého kolimovaného světelného svazku jdoucího třetí optickou cestou mezi prvním emitorem (156a) a druhým detektorem (158b) a čtvrtého kolimovaného světelného svazku jdoucího čtvrtou optickou cestou (173d) mezi druhým emitorem (156b) a druhým detektorem (158b), kde tato třetí a čtvrtá optická cesta (173c, 173d) mají délku přibližně rovnou první optické cestě (173a), a zároveň pro generování signálů v odezvě na detekované světelné svazky.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US08/951,922 US5898183A (en) | 1997-10-16 | 1997-10-16 | Compact moisture sensor with efficient high obliquity optics |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ20001345A3 CZ20001345A3 (cs) | 2001-01-17 |
CZ302798B6 true CZ302798B6 (cs) | 2011-11-16 |
Family
ID=25492338
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20001345A CZ302798B6 (cs) | 1997-10-16 | 1998-10-05 | Kompaktní vlhkostní cidlo s úcinnou optikou s velkým sklonem |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5898183A (cs) |
EP (2) | EP1641013B8 (cs) |
JP (1) | JP4191895B2 (cs) |
KR (1) | KR100528114B1 (cs) |
CN (1) | CN1135589C (cs) |
AU (1) | AU735005B2 (cs) |
BR (1) | BR9813014A (cs) |
CA (1) | CA2302660C (cs) |
CZ (1) | CZ302798B6 (cs) |
DE (2) | DE69838859T2 (cs) |
ES (1) | ES2263222T3 (cs) |
PL (1) | PL191088B1 (cs) |
TR (1) | TR200000965T2 (cs) |
WO (1) | WO1999021206A1 (cs) |
Families Citing this family (69)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19861428B4 (de) * | 1998-03-17 | 2008-01-10 | Robert Bosch Gmbh | Optischer Sensor |
WO1999052750A1 (de) | 1998-04-08 | 1999-10-21 | Robert Bosch Gmbh | Regensensor |
DE19815746C1 (de) | 1998-04-08 | 1999-11-04 | Bosch Gmbh Robert | Sensoreinrichtung zur Erfassung einer Benetzung auf einer Scheibe |
DE19815748C5 (de) * | 1998-04-08 | 2008-02-28 | Robert Bosch Gmbh | Sensoreinrichtung zur Erfassung einer Benetzung einer Scheibe |
JPH11326185A (ja) * | 1998-05-12 | 1999-11-26 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 液滴検出装置 |
US6078056A (en) * | 1998-12-30 | 2000-06-20 | Libbey-Owens-Ford Co. | Moisture sensor with autobalance control |
US6091065A (en) * | 1998-12-31 | 2000-07-18 | Libbey-Owens-Ford Co. | Moisture sensor with digital signal processing filtering |
US6207967B1 (en) * | 1999-03-04 | 2001-03-27 | Valeo Electrical Systems, Inc. | Off the glass imaging rain sensor |
DE19933641A1 (de) | 1999-07-17 | 2001-03-08 | Bosch Gmbh Robert | Sensoreinrichtung zur Erfassung einer Benetzung auf einer Scheibe |
JP3536738B2 (ja) * | 1999-08-27 | 2004-06-14 | 株式会社デンソー | 雨滴センサ |
DE19946220C1 (de) * | 1999-09-22 | 2001-01-04 | Jenoptik Jena Gmbh | Optoelektronische Sensoreinrichtung |
DE19955423A1 (de) * | 1999-11-18 | 2001-05-31 | Hella Kg Hueck & Co | Sensoreinrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Sensoreinrichtung |
WO2001086259A1 (fr) * | 2000-05-12 | 2001-11-15 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Detecteur de substance adherente et dispositif de commande faisant appel a ce dernier |
US6855947B2 (en) | 2000-07-19 | 2005-02-15 | The Gates Corporation | Optical precipitation sensor for monitoring the accumulation of precipitation upon automotive glass |
DE10060964A1 (de) | 2000-12-06 | 2002-06-13 | Bosch Gmbh Robert | Regensensor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug |
DE10104653B4 (de) * | 2001-02-02 | 2006-11-30 | Leopold Kostal Gmbh & Co. Kg | Optoelektronische Sensoreinrichtung |
DE10132889A1 (de) * | 2001-07-06 | 2003-01-23 | Bosch Gmbh Robert | Optischer Sensor zur Erfassung einer Benetzung einer Oberfläche |
DE10152998C2 (de) * | 2001-10-26 | 2003-12-04 | Preh Elektro Feinmechanik | Sensoreinheit zur Detektion einer inneren und äußeren Benetzung einer Scheibe |
JP2003151466A (ja) * | 2001-11-13 | 2003-05-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電界放出型電子源素子、電子銃及びそれを用いた陰極線管装置 |
DE10156241A1 (de) * | 2001-11-15 | 2003-06-05 | Hella Kg Hueck & Co | Sensoreinrichtung |
JP2003178690A (ja) * | 2001-12-10 | 2003-06-27 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電界放出素子 |
JP2003208856A (ja) * | 2002-01-15 | 2003-07-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 受像管装置 |
DE10209615A1 (de) * | 2002-03-05 | 2003-09-18 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung und Verfahren zur Fixierung eines Sensormittels |
JP2004077297A (ja) * | 2002-08-19 | 2004-03-11 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 結露検出装置 |
DE10261246A1 (de) * | 2002-12-20 | 2004-07-01 | Robert Bosch Gmbh | Regensensor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug |
DE10261244A1 (de) * | 2002-12-20 | 2004-07-01 | Robert Bosch Gmbh | Regensensor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug |
US7327022B2 (en) * | 2002-12-30 | 2008-02-05 | General Electric Company | Assembly, contact and coupling interconnection for optoelectronics |
DE10342159A1 (de) * | 2003-09-12 | 2005-04-07 | Robert Bosch Gmbh | Kombinierte Sensoranordnung zur Detektion von Umgebungslicht und Regen |
US7132657B2 (en) * | 2004-02-09 | 2006-11-07 | Sensor Electronics Corporation | Infrared gas detector |
DE502005010081D1 (de) * | 2004-06-22 | 2010-09-23 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung und verfahren zum prüfen eines optischen regensensors |
JP4241553B2 (ja) * | 2004-09-02 | 2009-03-18 | 株式会社デンソー | 雨滴検出装置 |
JP4241561B2 (ja) * | 2004-09-28 | 2009-03-18 | 株式会社デンソー | 雨滴検出装置 |
US7122784B2 (en) * | 2005-01-20 | 2006-10-17 | Honda Motor Co., Ltd. | Stabilizer that compensates for a gap between a vehicle windshield and a section of a moisture sensor attached thereto |
DE102005003386B3 (de) | 2005-01-24 | 2006-06-08 | Pilkington Automotive Deutschland Gmbh | Haltesockel zur lösbaren Befestigung eines Einbauteils an einer Glasscheibe |
JP4518007B2 (ja) * | 2005-11-21 | 2010-08-04 | 株式会社デンソー | 雨滴センサ |
TWM294508U (en) * | 2005-12-27 | 2006-07-21 | Supply Internat Co Ltd E | Self-moving device with obstacle-detecting function |
DE202006000742U1 (de) * | 2006-01-18 | 2007-05-24 | Trw Automotive Electronics & Components Gmbh & Co. Kg | Optische Sensorvorrichtung |
DE102006010671A1 (de) * | 2006-03-08 | 2007-09-13 | Leopold Kostal Gmbh & Co. Kg | Kameraanordnung für ein Kraftfahrzeug |
DE202006005665U1 (de) * | 2006-04-05 | 2007-08-16 | Trw Automotive Electronics & Components Gmbh & Co. Kg | Optische Sensorvorrichtung |
DE102006023180B4 (de) * | 2006-05-17 | 2014-08-07 | Continental Automotive Gmbh | Verfahren und Anordnung zur Ermittlung des Verschmutzungsgrades zumindest eines Glasscheibenabschnitts eines Fahrzeugleuchtenmodul |
US7847255B2 (en) * | 2006-11-16 | 2010-12-07 | Pilkington North America, Inc. | Multi-mode rain sensor |
DE102007025987A1 (de) * | 2007-06-04 | 2009-01-08 | Trw Automotive Electronics & Components Gmbh | Optische Sensorvorrichtung zur Erfassung einer Benetzung |
DE102007027071B4 (de) | 2007-06-12 | 2019-09-12 | Bcs Automotive Interface Solutions Gmbh | Verfahren und Sensor zur Erfassung von Benetzungsereignissen auf einer Scheibe |
DE102007036492B4 (de) * | 2007-08-01 | 2009-07-30 | Trw Automotive Electronics & Components Gmbh & Co. Kg | Optische Sensorvorrichtung |
DE102007039349A1 (de) | 2007-08-01 | 2009-02-05 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zur Bestimmung der Reflexionseigenschaften einer Grenzfläche |
DE102007049256A1 (de) * | 2007-10-15 | 2009-04-23 | Daimler Ag | Multifunktionssensorsystem zur Detektion von Niederschlag und zur Umgebungserfassung bei Fahrzeugen |
DE102008000599A1 (de) * | 2008-03-11 | 2009-09-17 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zur Bestimmung der Reflexionseigenschaften einer Grenzfläche mit verbesserter Fremdlichtunterdrückung |
DE102008023845B4 (de) * | 2008-05-16 | 2018-04-05 | Trw Automotive Electronics & Components Gmbh | Optische Sensorvorrichtung zur Detektion von Umgebungslicht |
JP4770914B2 (ja) * | 2008-11-14 | 2011-09-14 | 株式会社デンソー | 雨滴検出装置 |
JP4770917B2 (ja) * | 2008-11-17 | 2011-09-14 | 株式会社デンソー | 雨滴検出装置 |
US8441221B2 (en) * | 2008-12-02 | 2013-05-14 | Hydreon Corporation | Windshield wiper control system |
DE102008061616B4 (de) * | 2008-12-11 | 2021-06-10 | Bcs Automotive Interface Solutions Gmbh | Optische Sensorvorrichtung |
US8271198B2 (en) * | 2009-08-28 | 2012-09-18 | Hydreon Corporation | Optical moisture sensor |
DE102009053825A1 (de) | 2009-11-18 | 2011-05-19 | Trw Automotive Electronics & Components Gmbh | Optische Sensorvorrichtung zur Detektion von Umgebungslicht |
DE102010028347A1 (de) * | 2010-04-29 | 2011-11-03 | Robert Bosch Gmbh | Sensoranordnung an einem Kraftfahrzeug |
CN102621600B (zh) * | 2012-03-31 | 2014-03-19 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 一种车载感雨传感器及其光学透镜组系统 |
JP2015052495A (ja) * | 2013-09-06 | 2015-03-19 | 株式会社リコー | 導光体、物体検出装置 |
JP2015052496A (ja) | 2013-09-06 | 2015-03-19 | 株式会社リコー | 導光体、物体検出装置 |
US9222824B1 (en) * | 2014-02-03 | 2015-12-29 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Sensor for detecting the contact location of a gas-liquid interface on a solid body |
DE102014103849B4 (de) | 2014-03-20 | 2020-08-06 | Bcs Automotive Interface Solutions Gmbh | Linsenplatte |
DE102014105312B3 (de) * | 2014-04-14 | 2015-08-06 | Sick Ag | Erfassungsvorrichtung |
KR101766018B1 (ko) * | 2015-07-03 | 2017-08-07 | 현대자동차주식회사 | 반사형 센서가 포함된 일체형 레인센서 |
US10488557B2 (en) * | 2016-11-07 | 2019-11-26 | Littelfuse, Inc. | Integrated rain and solar radiation sensing module |
US10162159B2 (en) * | 2016-12-20 | 2018-12-25 | Veoneer Us Inc. | Lens for integrated rain sensor and antenna |
DE102017122444B4 (de) * | 2017-09-27 | 2022-06-15 | Bcs Automotive Interface Solutions Gmbh | Linsenplatte, Regensensor und Lichtsensor |
US10053059B1 (en) * | 2017-10-04 | 2018-08-21 | Ford Global Technologies, Llc | Detection and identification of opaqueness of vehicle windows |
DE102018119412B4 (de) * | 2018-08-09 | 2023-03-30 | Bcs Automotive Interface Solutions Gmbh | Optische Baugruppe sowie Verfahren zur Herstellung einer optischen Baugruppe |
US11892570B2 (en) * | 2020-03-20 | 2024-02-06 | Advanced Semiconductor Engineering, Inc. | Optical assembly that generates distinctive irradiance pattern of light |
US20230211755A1 (en) * | 2022-01-06 | 2023-07-06 | GM Global Technology Operations LLC | Capacitive/acoustic sensor lenses for cleaning feedback |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3311477A1 (de) * | 1982-04-03 | 1983-11-03 | Dainippon Screen Manufacturing Co., Ltd., Kyoto | Vorrichtung zum messen von druckflaechen |
US4620141A (en) * | 1985-07-03 | 1986-10-28 | Vericom Corp. | Rain-controlled windshield wipers |
US4701613A (en) * | 1984-11-09 | 1987-10-20 | Nippondenso Co., Ltd. | Electro-optical rain detector for windshields |
US4973844A (en) * | 1989-07-10 | 1990-11-27 | Donnelly Corporation | Vehicular moisture sensor and mounting apparatus therefor |
US5498866A (en) * | 1993-06-01 | 1996-03-12 | Leopold Kostal Gmbh & Co. Kg | Optoelectronic sensor for detecting moisture on a windshield with means to compensate for a metallic layer in the windshield |
US5661303A (en) * | 1996-05-24 | 1997-08-26 | Libbey-Owens-Ford Co. | Compact moisture sensor with collimator lenses and prismatic coupler |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0009414B1 (en) * | 1978-09-25 | 1984-04-25 | Raymond James Noack | Apparatus and method for controlling windscreen wiper and windscreen washer apparatus of a vehicle |
US4676638A (en) * | 1983-03-31 | 1987-06-30 | Kabushiki Kaisha Tokai Rika Denki Seisakusho | Light-transmissible foreign object sensor |
US4652745A (en) * | 1985-12-06 | 1987-03-24 | Ford Motor Company | Optical moisture sensor for a window or windshield |
US4798956A (en) * | 1987-07-15 | 1989-01-17 | Hochstein Peter A | Electro-optical windshield moisture sensing |
JP2512513B2 (ja) | 1988-01-20 | 1996-07-03 | 井関農機株式会社 | 移動車輌のエンジン防振支持装置 |
US4930742A (en) * | 1988-03-25 | 1990-06-05 | Donnelly Corporation | Rearview mirror and accessory mount for vehicles |
US4859867A (en) * | 1988-04-19 | 1989-08-22 | Donnelly Corporation | Windshield moisture sensing control circuit |
US4871917A (en) * | 1988-04-19 | 1989-10-03 | Donnelly Corporation | Vehicular moisture sensor and mounting apparatus therefor |
FR2648096B1 (fr) * | 1989-06-12 | 1991-08-23 | Valeo Systemes Dessuyage | Systeme d'essuie-glace avec detecteur de pluie |
DE4033975A1 (de) * | 1989-10-26 | 1991-05-08 | Aisin Seiki | Regentropfensensor |
US5059877A (en) | 1989-12-22 | 1991-10-22 | Libbey-Owens-Ford Co. | Rain responsive windshield wiper control |
US5391891A (en) * | 1990-02-28 | 1995-02-21 | Leopold Kostal Gmbh & Co. Kg | Moisture sensing device |
US5262610A (en) | 1991-03-29 | 1993-11-16 | The United States Of America As Represented By The Air Force | Low particulate reliability enhanced remote microwave plasma discharge device |
WO1992018848A1 (en) * | 1991-04-23 | 1992-10-29 | Introlab Pty. Limited | A moisture sensor |
DE4142146C2 (de) * | 1991-12-20 | 1994-05-19 | Kostal Leopold Gmbh & Co Kg | Sensoreinrichtung |
DE4201737C2 (de) * | 1992-01-23 | 1997-04-30 | Kostal Leopold Gmbh & Co Kg | Sensoreinrichtung zur Erfassung des Benetzungsgrades einer transparenten Scheibe |
DE4202121C1 (en) * | 1992-01-27 | 1992-12-24 | Leopold Kostal Gmbh & Co Kg, 5880 Luedenscheid, De | Sensor assembly detecting wetness of motor vehicle windscreen - includes receiver for radiation reflected from precipitation esp. drops of rain |
US5239244A (en) | 1992-03-03 | 1993-08-24 | Libbey-Owens-Ford Co. | Vehicle interface for moisture-sensitive wiper control |
US5262640A (en) * | 1992-05-27 | 1993-11-16 | Libbey-Owens-Ford Co. | Window mounted optical moisture sensor having light pipes with distal ends |
DK90192D0 (da) * | 1992-07-09 | 1992-07-09 | Rasmussen Kann Ind As | Elektrisk regnfoeler og fremgangsmaade til fremstilling af et foelerelement dertil |
DE4329608C1 (de) * | 1993-09-02 | 1995-01-19 | Kostal Leopold Gmbh & Co Kg | Optoelektronische Sensoreinrichtung |
DE4333665A1 (de) * | 1993-10-02 | 1995-04-06 | Vdo Schindling | Sensoreinrichtung |
DE4406398A1 (de) * | 1994-02-26 | 1995-08-31 | Bosch Gmbh Robert | Regensensor |
DE4410217C2 (de) * | 1994-03-24 | 2003-12-11 | Bosch Gmbh Robert | Befestigung und Ankopplung eines opto-elektronischen Sensors an einer Scheibe sowie Aufbau des Sensors |
DE4417436C2 (de) * | 1994-05-18 | 1997-08-21 | Vdo Schindling | Verfahren und Anordnung zur Steuerung eines Scheibenwischers, insbesondere für ein Kraftfahrzeug |
FR2722291B1 (fr) * | 1994-07-06 | 1996-10-04 | Valeo Electronique | Dispositif pour la detection d'un etat de surface d'une vitre de vehicule, et notamment pour la detection de las presence de gouttes d'eau sur un pare-brise |
DE4424028C2 (de) * | 1994-07-11 | 1997-07-03 | Vdo Schindling | Abrißerkennung für einen Regensensor |
US5560245A (en) * | 1994-07-29 | 1996-10-01 | Lake Center Industries, Inc. | Moisture activated wiper sensor |
US5568027A (en) * | 1995-05-19 | 1996-10-22 | Libbey-Owens-Ford Co. | Smooth rain-responsive wiper control |
-
1997
- 1997-10-16 US US08/951,922 patent/US5898183A/en not_active Expired - Lifetime
-
1998
- 1998-10-05 DE DE69838859T patent/DE69838859T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-05 PL PL339430A patent/PL191088B1/pl unknown
- 1998-10-05 CZ CZ20001345A patent/CZ302798B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1998-10-05 EP EP05090364A patent/EP1641013B8/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-05 CN CNB988102439A patent/CN1135589C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1998-10-05 BR BR9813014-5A patent/BR9813014A/pt active Search and Examination
- 1998-10-05 EP EP98950906A patent/EP1053558B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-05 TR TR2000/00965T patent/TR200000965T2/xx unknown
- 1998-10-05 AU AU96829/98A patent/AU735005B2/en not_active Ceased
- 1998-10-05 JP JP2000517434A patent/JP4191895B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1998-10-05 ES ES98950906T patent/ES2263222T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-10-05 KR KR10-2000-7004066A patent/KR100528114B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1998-10-05 CA CA002302660A patent/CA2302660C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-10-05 WO PCT/US1998/020881 patent/WO1999021206A1/en active IP Right Grant
- 1998-10-05 DE DE69834347T patent/DE69834347T2/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3311477A1 (de) * | 1982-04-03 | 1983-11-03 | Dainippon Screen Manufacturing Co., Ltd., Kyoto | Vorrichtung zum messen von druckflaechen |
US4701613A (en) * | 1984-11-09 | 1987-10-20 | Nippondenso Co., Ltd. | Electro-optical rain detector for windshields |
US4620141A (en) * | 1985-07-03 | 1986-10-28 | Vericom Corp. | Rain-controlled windshield wipers |
US4973844A (en) * | 1989-07-10 | 1990-11-27 | Donnelly Corporation | Vehicular moisture sensor and mounting apparatus therefor |
US5498866A (en) * | 1993-06-01 | 1996-03-12 | Leopold Kostal Gmbh & Co. Kg | Optoelectronic sensor for detecting moisture on a windshield with means to compensate for a metallic layer in the windshield |
US5661303A (en) * | 1996-05-24 | 1997-08-26 | Libbey-Owens-Ford Co. | Compact moisture sensor with collimator lenses and prismatic coupler |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL339430A1 (en) | 2000-12-18 |
EP1053558A4 (en) | 2004-12-15 |
DE69834347T2 (de) | 2007-05-24 |
CN1276911A (zh) | 2000-12-13 |
AU735005B2 (en) | 2001-06-28 |
PL191088B1 (pl) | 2006-03-31 |
ES2263222T3 (es) | 2006-12-01 |
CN1135589C (zh) | 2004-01-21 |
DE69838859T2 (de) | 2008-12-04 |
KR100528114B1 (ko) | 2005-11-15 |
AU9682998A (en) | 1999-05-10 |
WO1999021206A1 (en) | 1999-04-29 |
CZ20001345A3 (cs) | 2001-01-17 |
CA2302660A1 (en) | 1999-04-29 |
JP2001521158A (ja) | 2001-11-06 |
EP1053558B1 (en) | 2006-04-26 |
DE69838859D1 (de) | 2008-01-24 |
EP1641013B8 (en) | 2008-02-13 |
US5898183A (en) | 1999-04-27 |
EP1641013B1 (en) | 2007-12-12 |
EP1641013A1 (en) | 2006-03-29 |
JP4191895B2 (ja) | 2008-12-03 |
EP1053558A1 (en) | 2000-11-22 |
DE69834347D1 (de) | 2006-06-01 |
KR20010024515A (ko) | 2001-03-26 |
BR9813014A (pt) | 2000-08-15 |
TR200000965T2 (tr) | 2000-07-21 |
CA2302660C (en) | 2006-07-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ302798B6 (cs) | Kompaktní vlhkostní cidlo s úcinnou optikou s velkým sklonem | |
US5661303A (en) | Compact moisture sensor with collimator lenses and prismatic coupler | |
US7847255B2 (en) | Multi-mode rain sensor | |
US6507015B1 (en) | Raindrop sensor having plano-convex lens | |
MXPA98000644A (en) | Compact humidity sensor with collector lenses and prismat coupler | |
MX2008009889A (es) | Dispositivo de sensor optico. | |
KR100829409B1 (ko) | 윈도우의 습윤 검출용 센서 장치 | |
US6018165A (en) | Optoelectronic sensor device | |
US6573995B1 (en) | Sensor device for detecting a degree of wetting and/or soiling of a vehicle pane, and a method of producing the sensor device | |
JP4473509B2 (ja) | 特に自動車に用いられるレインセンサ | |
JP2006343273A (ja) | 光学式雨滴センサ | |
US6545285B1 (en) | Sensor device for detecting moisture on a window | |
US6455866B1 (en) | Sensor device for detecting moisture on a window | |
US9709493B2 (en) | Sensor device for detecting moisture on a pane | |
US6627910B2 (en) | Precipitation sensor | |
CA2520651C (en) | Compact moisture sensor with efficient, high obliquity optics | |
MXPA00003630A (en) | Compact moisture sensor with efficient, high obliquity optics | |
EP3604050B1 (en) | Optical moisture sensor for automotive applications | |
CA2227409C (en) | Compact moisture sensor with collimator lenses and prismatic coupler |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20120206 |